Минимальное давление - смесимость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости. Законы Мерфи (еще...)

Минимальное давление - смесимость

Cтраница 3


Одними из первых подробных исследований процессов смешивания конденсата с диоксидом углерода являются экспериментальные исследования G. Sage системы диоксид углерода - декан, молярная масса которого ( 142 г / мол) характерна для конденсата. По результатам этих опытов была построена зависимость минимального давления смесимости системы диоксид углерода - дедсан от температуры. При температуре выше критической ( 31 С) диоксид углерода представляет собой газ, и система диоксид углерода - декан при давлении выше минимального давления смесимости также находится в газообразном состоянии. Для температуры 100 С ( близка к максимальным значениям температуры в эксперименте) это давление приближается к 16 5 МПа. Ниже минимального давления смесимости система будет двухфазной; газообразный диоксид углерода, растворяясь в жидком конденсате, увеличивает его объем. На рис. 4.1 представлены зависимости молярной доли диоксида углерода в жидком декане XCQ от давления при различных температурах.  [31]

Холм и другие исследователи, минимальное давление смесимости нефти и диоксида углерода при данной ( пластовой) температуре зависит от молярной массы нефти и незначительно от ее компонентного состава. Манганом и другими учеными экспериментальные исследования показали, что процесс смешивающегося вытеснения нефти диоксидом углерода происходит при многократном контактировании в процессе фильтрации смешивающихся компонентов и постепенном обогащении зоны смеси тяжелыми углеводородами. Поэтому равенство минимальных давлений смесимости не может полностью характеризовать идентичность процессов смешения. Согласно тем же исследованиям, минимальное давление смесимости многокомпонентной углеводородной жидкости ( нефти) можно определять по минимальному давлению смесимости бинарной смеси диоксида углерода с каким-либо индивидуальным углеводородом, молярная масса которого равна молярной массе нефти. Минимальное давление смесимости с диоксидом углерода нефтей различной молярной массы определяется экспериментально. Так, при пластовой температуре 60 С однофазное состояние смеси и, следовательно, смешивающееся вытеснение диоксидом углерода нефти с молярной массой 185 г / моль возможно при давлении 14 МПа и более, для нефти или конденсата с молярной массой 115 г / моль достаточно давление 11 МПа и более.  [32]

Из огромной массы результатов исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными, можно в первую очередь выделить следующее. Наилучший эффект от вытеснения нефти диоксидом углерода и максимальный коэффициент нефтеотдачи обеспечиваются при смешивающемся вытеснении, которое возможно для данной по составу нефти только в определенных термобарических условиях. Минимальное давление смесимости нефти и диоксида углерода при данной ( пластовой) температуре, согласно данным А.Ю. Намиота, И.И. Дунюшкина, L.W. Holm и других исследователей [35, 47], зависит от молярной массы нефти и, незначительно, от ее компонентного состава. Mun-gan и другими учеными экспериментальные исследования показали, что процесс смешивающегося вытеснения нефти диоксидом углерода происходит при многократном контактировании в процессе фильтрации смешивающихся компонентов и постепенном обогащении зоны смеси тяжелыми углеводородами. Поэтому равенство минимальных давлений смесимости не может полностью характеризовать идентичность процессов смешения. В тех же исследованиях было установлено, что минимальное давление смесимости многокомпонентной углеводородной жидкости ( нефти) можно определять по минимальному давлению смесимости бинарной смеси диоксида углерода с каким-либо индивидуальным углеводородом, молярная масса которого равна молярной массе нефти. Минимальное давление смесимости с диоксидом углерода нефтей различной молярной массы определяется экспериментально.  [33]

Одними из первых подробных исследований процессов смешивания конденсата с диоксидом углерода являются экспериментальные исследования G. Sage системы диоксид углерода - декан, молярная масса которого ( 142 г / мол) характерна для конденсата. По результатам этих опытов была построена зависимость минимального давления смесимости системы диоксид углерода - дедсан от температуры. При температуре выше критической ( 31 С) диоксид углерода представляет собой газ, и система диоксид углерода - декан при давлении выше минимального давления смесимости также находится в газообразном состоянии. Для температуры 100 С ( близка к максимальным значениям температуры в эксперименте) это давление приближается к 16 5 МПа. Ниже минимального давления смесимости система будет двухфазной; газообразный диоксид углерода, растворяясь в жидком конденсате, увеличивает его объем. На рис. 4.1 представлены зависимости молярной доли диоксида углерода в жидком декане XCQ от давления при различных температурах.  [34]

Взаимодействие нагнетаемого газа с ретроградным конденсатом при определенных термобарических условиях может привести к их смесимости. Нижнюю границу возможности такого процесса принято характеризовать минимальным давлением смесимости, которое зависит от температуры и молекулярной массы углеводородной жидкости. Давление начала конденсации газоконден-сатной смеси при добавлении в нее диоксида углерода снижается. Минимальное давление смесимости ретроградного конденсата с диоксидом углерода при пластовых температурах обычно находится в пределах от 1 до 20 МПа. Нагнетание газов в газокон-денсатный пласт может производиться при постоянном или падающем давлении в различных диапазонах характерных давлений, определяющих процесс вытеснения в пласте. Этими давлениями являются давление начала конденсации и минимальное давление смесимости.  [35]

Из огромной массы результатов исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными, можно в первую очередь выделить следующее. Наилучший эффект от вытеснения нефти диоксидом углерода и максимальный коэффициент нефтеотдачи обеспечиваются при смешивающемся вытеснении, которое возможно для данной по составу нефти только в определенных термобарических условиях. Минимальное давление смесимости нефти и диоксида углерода при данной ( пластовой) температуре, согласно данным А.Ю. Намиота, И.И. Дунюшкина, L.W. Holm и других исследователей [35, 47], зависит от молярной массы нефти и, незначительно, от ее компонентного состава. Mun-gan и другими учеными экспериментальные исследования показали, что процесс смешивающегося вытеснения нефти диоксидом углерода происходит при многократном контактировании в процессе фильтрации смешивающихся компонентов и постепенном обогащении зоны смеси тяжелыми углеводородами. Поэтому равенство минимальных давлений смесимости не может полностью характеризовать идентичность процессов смешения. В тех же исследованиях было установлено, что минимальное давление смесимости многокомпонентной углеводородной жидкости ( нефти) можно определять по минимальному давлению смесимости бинарной смеси диоксида углерода с каким-либо индивидуальным углеводородом, молярная масса которого равна молярной массе нефти. Минимальное давление смесимости с диоксидом углерода нефтей различной молярной массы определяется экспериментально.  [36]

Из огромной массы результатов исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными, можно в первую очередь выделить следующее. Наилучший эффект от вытеснения нефти диоксидом углерода и максимальный коэффициент нефтеотдачи обеспечиваются при смешивающемся вытеснении, которое возможно для данной по составу нефти только в определенных термобарических условиях. Минимальное давление смесимости нефти и диоксида углерода при данной ( пластовой) температуре, согласно данным А.Ю. Намиота, И.И. Дунюшкина, L.W. Holm и других исследователей [35, 47], зависит от молярной массы нефти и, незначительно, от ее компонентного состава. Mun-gan и другими учеными экспериментальные исследования показали, что процесс смешивающегося вытеснения нефти диоксидом углерода происходит при многократном контактировании в процессе фильтрации смешивающихся компонентов и постепенном обогащении зоны смеси тяжелыми углеводородами. Поэтому равенство минимальных давлений смесимости не может полностью характеризовать идентичность процессов смешения. В тех же исследованиях было установлено, что минимальное давление смесимости многокомпонентной углеводородной жидкости ( нефти) можно определять по минимальному давлению смесимости бинарной смеси диоксида углерода с каким-либо индивидуальным углеводородом, молярная масса которого равна молярной массе нефти. Минимальное давление смесимости с диоксидом углерода нефтей различной молярной массы определяется экспериментально.  [37]

Из огромной массы результатов исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными, можно в первую очередь выделить следующее. Наилучший эффект от вытеснения нефти диоксидом углерода и максимальный коэффициент нефтеотдачи обеспечиваются при смешивающемся вытеснении, которое возможно для данной по составу нефти только в определенных термобарических условиях. Минимальное давление смесимости нефти и диоксида углерода при данной ( пластовой) температуре, согласно данным А.Ю. Намиота, И.И. Дунюшкина, L.W. Holm и других исследователей [35, 47], зависит от молярной массы нефти и, незначительно, от ее компонентного состава. Mun-gan и другими учеными экспериментальные исследования показали, что процесс смешивающегося вытеснения нефти диоксидом углерода происходит при многократном контактировании в процессе фильтрации смешивающихся компонентов и постепенном обогащении зоны смеси тяжелыми углеводородами. Поэтому равенство минимальных давлений смесимости не может полностью характеризовать идентичность процессов смешения. В тех же исследованиях было установлено, что минимальное давление смесимости многокомпонентной углеводородной жидкости ( нефти) можно определять по минимальному давлению смесимости бинарной смеси диоксида углерода с каким-либо индивидуальным углеводородом, молярная масса которого равна молярной массе нефти. Минимальное давление смесимости с диоксидом углерода нефтей различной молярной массы определяется экспериментально.  [38]



Страницы:      1    2    3