Движение - флюид - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Настоящий менеджер - это такой, который если уж послал тебя... к чертовой бабушке, то обязательно проследит, чтобы ты добрался по назначению. Законы Мерфи (еще...)

Движение - флюид

Cтраница 1


Движение флюидов сквозь пористые породы контролируется проницаемостью последних и перепадом давления. Давление обусловлено гидравлическим напором, гравитацией, капиллярными явлениями, расширением газа или комбинацией этих факторов.  [1]

Движение флюида, обусловленное неравновесным в гравитационном поле распределением плотности, называется конвекцией.  [2]

Движение флюидов в таком резервуаре ограничено малыми размерами самого резервуара.  [3]

Движение флюида может наблюдаться как в направлении винтовой линии резьбы, так и в направлении образующей конуса резьбы. Чаще происходит размыв второго вида. Условия для возникновения размыва - наличие зазора по виткам и перепад давления, создающий движение жидкости. Вид размыва объясняется характером зазора. Размыв в направлении образующей конуса происходит в результате волнообразного движения жидкости по зазору вдоль конуса.  [4]

5 Схематический вид стационарной бегущей волны. [5]

Рассмотрим движение флюида через поверхность фронта распространяющегося скачка.  [6]

Направление движения флюидов, интенсивность их фильтрации определяются открытыми трещинами, обладающими обычно различной раскры-тостью, формирующейся под действием тектонических сил и вторичных процессов. Величина раскрытости по простиранию трещин обычно непостоянна.  [7]

При движении флюида по арматуре средние ( устойчивые) данные измерений составили: по верхнему манометру ру 1 65 МПа, по нижнему ( на пьедестале) - 2 25 МПа, по манометру на закрытом отводе - 1 05 МПа, при открытых отводах - 1 МПа. Открытие одного и двух отводов практически не отразилось на показаниях верхнего и нижнего манометров арматуры, очевидно, из-за низкой их пропускной способности по сравнению с основным вертикальным потоком.  [8]

При движении флюида создается реактивная сила, т.е. отдача струи.  [9]

При движении флюида в плохо проницаемых горных породах или в случае хорошо проницаемых пород тогда, когда количество поступающего флюида больше, чем в данном сечении может пропустить горная порода, в последней образуются трещины. Теоретически образование горизонтальных трещин может произойти в случае, когда давление флюида превышает величину горного давления. Spn jp, что связывается с наличием микротрещин по наслоению, а также с арочным эффектом в антиклинальных складках.  [10]

При движении углеводородного флюида от пласта до магистрального газопровода он постоянно претерпевает термодинамические изменения. При этом из первоначального однофазного флюида с изменением давления и температуры происходит выделение того или иного количества жидких углеводородов. Для контроля за процессом промысловой и заводской переработки газа, а также для расчета технологического оборудования необходимо точно определять состояние газоконденсатной смеси в любой точке технологической линии.  [11]

При однофазном движении флюидов в пласте, не учитывая явления упругости, можно считать, что распределение давления в пласте при его эксплоатации происходит мгновенно.  [12]

Каналами для движения флюида могут быть капиллярные поры, образовавшиеся в процессе твердения, а также сквозные поры преимущественно вертикального направления, образовавшиеся в результате седиментационного расслоения раствора. Механизм возникновения газопроявлений в период ОЗЦ и роль седиментационных процессов в цементном растворе при этом достаточно полно рассмотрены в работах Булатова А.И., Куксова А.К. и др. [30], поэтому требование высокой седиментационной и суффозионной устойчивости растворов является важным для систем, работающих в агрессивных условиях.  [13]

14 Шлиф нефтяного песчаника. [14]

Так как движение флюидов в пласте происходит с очень малыми скоростями, порядка микрометров в секунду ( в гидромеханике движения со столь малыми скоростями называются ползущими), и при наличии теп-лоотводящих поверхностей большого размера, процесс фильтрации с высокой степенью точности в большинстве случаев можно считать изотермическим. В то же время при фильтрации в горных породах возникает значительная сила трения. При движении флюидов в пустотном пространстве коллектора соприкосновение между твердым скелетом и жидкостью происходит по огромной поверхности. Поэтому основным свойством флюида, которое влияет на фильтрацию, является его вязкость. В связи с этим вязкость учитывается даже при фильтрации газа, а так как сила трения распределена по всему объему коллектора, то Н.Е.Жуковским было предложено при описании фильтрации силу трения считать массовой силой.  [15]



Страницы:      1    2    3    4