Движение - однородная жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти. Законы Мерфи (еще...)

Движение - однородная жидкость

Cтраница 1


Движение однородной жидкости в пористой среде изучено довольно полно и может быть в достаточной степени теоретически обосновано. Это обоснование, однако, основано на общих законах осредненного движения, которые отражают связь средних параметров потока с движущими силами. Одним из таких законов является закон Дарси.  [1]

При движении однородной жидкости в этих условиях скорость ее движения ( при постоянстве расхода) должна непрерывно возрастать по направлению к скважине, а значит непрерывно будут возрастать и градиенты давления.  [2]

Каждому случаю движения однородной жидкости в пористой среде отвечает соответствующий случай фильтрации газированной жидкости.  [3]

4 Определение положения газоводяного раздела при на-пьезометрпческой поверхности. [4]

Иными словами, движение однородной жидкости в резервуаре всегда направлено в сторону меньших приведенных давлений.  [5]

Нельзя эти явления при движении однородной жидкости в пористой среде объяснить влиянием граничных слоев.  [6]

Особенности фильтрации неньютоновских нефтей для случая движения однородной жидкости переносятся и на случай двухфазного потока при вытеснении нефти водой. Для качественного описания характера вытеснения неньютоновской нефти водой может быть применена схема Баклея-Леверетга. В первом приближении можно считать, что значения относительной проницаемости пород для нефти и воды не зависят от неныотоновских свойств жидкости, так как распределение фаз в породах определяется капиллярными силами, как и для ньютоновских жидкостей. Установлено, что с увеличением ( / о уменьшается значение водо-насыщенности на фронте вытеснения и средней водонасыщенно-сти за фронтом, а также предельная водонасыидейность, при которой нефть становится неподвижной. Вытеснение не ньютоновских нефтей более эффективно при высоких скоростях.  [7]

Особенности фильтрации вязкопластичных нефтей для случая движения однородной жидкости переносятся и на случай двухфазного потока при вытеснении нефти водой. Для качественного описания характера вытеснения неньютоновской нефти водой может быть применена схема Баклея-Леверетта. В первом приближении можно считать, что относительные проницаемости породы для нефти и воды не зависят от неньютоновских свойств жидкости, так как распределение фаз в порах, как и для ньютоновских жидкостей, определяется капиллярными силами.  [8]

Особенности фильтрации вязкопластичных нефтей для случая движения однородной жидкости переносятся и на случай двухфазного потока при вытеснении нефти водой. В работе [154] делается предположение, что для качественного описания характера вытеснения вязкопластичной нефти водой можно применить схему Бак-лея - Леверетта. В первом приближении можно считать, что относительные проницаемости породы для нефти и воды не зависят от неньютоновских свойств жидкости, так как распределение фаз в порах, как и для ньютоновских жидкостей, определяется капиллярными силами.  [9]

При этом следует рассматривать течение нефти движением однородной жидкости, как и поток газа в газовой зоне. Когда последняя непосредственно примыкает к нефтяной зоне так, что обе они имеют общую поверхность раздела, то результирующий газонефтяной фактор будет прямо пропорционален давлению резервуара и независим от противодавления на обнаженной поверхности песчаника. Если газовая и нефтяная зоны не соединяются между собой и залегают в различных слоях, то газонефтяные факторы будут зависеть от относительного давления резервуара в обеих зонах. Так, если давление резервуара в газовой зоне превосходит соответствующую величину в нефтяной зоне, то при снижении текущего дебита нефти газонефтяной фактор будет возрастать более резко по сравнению с линейным ростом.  [10]

Эти истинные реологические законы относятся к случаям движений однородной жидкости, соответствующей данной компоненте или фазе и целиком заполняющей произвольно выделенный объем. Как было отмечено, уже в § 17, тензор напряжений Рт для г - й фазы, движущейся в смеси, может быть выражен через истинный тензор напряжений P0 ( i по формуле ( 72) гл. При этом появляется система дополнительных тензоров, выражающих взаимодействие данной г - й фазы с остальными / - ми фазами, имеющее место вдоль межфазных границ.  [11]

Дро - потери на трение из расчета движения только однородной жидкости ( определяются по формуле Дарси - Вейс-баха); ( pM Vpr / ( Vpr 7p) - массовое газосодержание; п, п2 - эмпирические коэффициенты, принимающие значения: 1 1 53; 2 0 по А. А. Арманду ( при ps: 0 9) или i 2; / i2l 75 no Леви.  [12]

Если через Л0 обозначить коэффициент гидродинамического сопротивления канала движению однородной жидкости при том же числе Рейнольдса, то, как показывает опыт, величина Лт / Ло-1 будет приблизительно пропорциональна концентрации Ст для данного числа Фруда.  [13]

Из всего сказанного следует, что при всяком движении однородной жидкости без трения, возникающем из состояния покоя, существует функция, называемая потенциалом и обладающая тем свойством, что ее градиент определяет скорость течения в любой точке потока. Движения жидкости, обладающие потенциалом скоростей, называются потенциальными течениями.  [14]

До сих пор речь шла в основном о движении однородной жидкости Это тот раздел теории, который более всего разработан, допускает наиболее четкую формулировку задач и наиболее детальное их исследование. Вместе с тем это именно тот раздел теории нелинейной фильтрации, который полнее всего обеспечен экспериментальными данными.  [15]



Страницы:      1    2    3    4