Cтраница 1
Каналообразования и последующие проявления газа иногда связывают с седиментационной неустойчивостью цементного раствора. [1]
![]() |
Относительная потеря напора в кипящем слое частиц окиси магния при различных начальных высотах слоя. [2] |
Каналообразование в кипящем слое ма - ffffj fff t f лой высоты. [3]
Каналообразование особенно серьезно сказывается в случае двухфазных процессов. Застойные зоны, называемые также мертвым пространством, могут появиться, например, в коллекторах, у основания манометров или в углах усложненной конфигурации; для них характерен чрезвычайно плохой контакт фаз. Какое из этих явлений учитывать, до некоторой степени зависит от произвольного их определения в качестве дефектов главного потока; так, 40 % байпаси-рование может рассматриваться как 60 % мертвое пространство. Значительное байпасирование является указанием на плохое проектирование или неправильную эксплуатацию и нежелательно, поскольку снижает эффективность или полезный объем оборудования. [4]
Каналообразование в наклонных скважинах в зависимости от угла наклона оси скважины к вертикали может происходить и в радиальном направлении, что приведет к значительному повышению проницаемости тампонажного камня. Учитывая тот факт, что толщина тампонажного кольца незначительная, негерметичность его может наблюдаться н к радиальном направлении. [5]
Каналообразования и последующие проявления газа иногда связываются с седиментационной неустойчивостью цементного раствора. [6]
Каналообразование возможно при ожижении твердых частиц как жидкостью, так и газом. [7]
![]() |
Распределение воздуха в фонтанирующем слое пшеницы. [8] |
Однако каналообразование представляет собой отрицательное явление кипящего слоя, приводящее к проскоку газа и снижению эффективности перемешивания твердого материала. С другой стороны, при фонтанировании перемешивание всего слоя достигается с помощью газового потока, а хороший контакт между газом и частицами осуществляется как в самом фонтане, так и в кольце, причем в кольцо газ попадает вследствие радиального перетока из фонтана. Из рис. 1.6 видно, что большая доля от проходящего через кольцо газа поступает в него примерно с половины высоты слоя. Кроме того, каналообразование в кипящем слое наблюдается преимущественно при взвешивании тонкодисперсных частиц [6, 116, 117, 136, 263], в то время как фонтанирование применяется обычно для крупных частиц. Таким образом, сходство между фонтанированием и каналообразованием в псевдоожиженном слое, усиленно подчеркиваемое рядом авторов [46, 117, 260], в известной степени не обосновано. [9]
Явление каналообразования заключается в том, что непропорционально большое количество сжижающего агента проходит через один или несколько отдельных каналов, возникающих в слое. Каналообразование часто наблюдается в слое, содержащем очень мелкие или слипающиеся частицы, склонные к агломерации. [10]
Изучение каналообразования на модельной системе, описанной выше, подтверждает правильность указанных представлений. [11]
Предупреждение каналообразований в глинистой корке и гли - HitcTOM растворе за счет коагуляционно-контракционного эффекта может осуществляться в направлении вытеснения глинистого раствора и корки с обеспечением контактирования цементного раствора ( камня) со стенками трубы 2 и породами, а также - снижением кон-тракционного эффекта цементов. [12]
Механизм каналообразования связан с обезвреживанием остатков бурового раствора и фильтрационной корки на контактной поверхности между ними и тампонажным раствором ( а затем и камнем), продавленным в заколонное пространство. Это явление связано с обусловленным процессами гидратации засасыванием твердеющим цементным раствором воды из окружающего пространства. [13]
Так как каналообразование неблагоприятно влияет на величину контакта газовой и твердой фаз, большое значение имеет оценка доли газового потока, который не участвует в процессе псевдоожижения. [14]
Возможно также локальное каналообразование внутри слоя [247], особенно в зонах, прилегающих к газораспределительной решетке. Образование каналов в слое является следствием [181] недостаточной равномерности свойств ожижаемых частиц. [15]