Взаимодействие - нефть - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Взаимодействие - нефть

Cтраница 3


Технология водоизоляционныхработ с применением нефтепираносернистой смеси ( НПСКС) разработана на основе отхода производства, именуемого в дальнейшем пирановой фракцией или пираном, вырабатываемого в АО Нижнекамскнефте-хим. Добавление в нефть пирановой фракции, содержащей соединения с сопряженными двойными связями, сопровождается полимеризацией продуктов взаимодействия нефти с алкилированной серной кислотой. При этом вязкость полученной тампонирующей массы увеличивается в 6 - 10 раз по сравнению с нефтесернокислотной смесью ( НСКС), улучшается термостабильность и работоспособность полимерной массы в диапазоне температур 20 - 80 С.  [31]

В этой связи представляет несомненный интерес работа Веремко Н. А. [98] по изучению эффективности применения композиций на основе ПАВ для повышения нефтеотдачи карбонатных коллекторов. Механизм повышения коэффициента нефтеизвлечения указанной композицией основан на взаимном усилении поверхностно-активных свойств НПАВ и солей нафтеновых кислот, образующихся при взаимодействии нефтей с щелочами.  [32]

Таким образом, на границе раздела нефть - вода происходит взаимодействие между ВП нефтей и комплексообразующими реагентами, содержащимися в водной фазе. На основании того, что атом ванадия в ванадилпорфиринах нефтей, согласно данным работы [12], служит координационным центром в молекулах асфальтенов, был сделан вывод о том, что в результате этого взаимодействия разрушаются структуры, образованные в нефти асфальто-смолистыми веществами, вызывая диспергирование. При взаимодействии МП нефтей с азот - и кислородсодержащими комплексообразующими реагентами реакция протекает по механизму экстракоординации. Происходит изменение структуры МП за счет образования экстракомплексов, что приводит к разрушению надмолекулярной структуры металлопорфиринов и, как следствие, к изменению устойчивости нефтяных дисперсных систем и изменению вязкости, что положительно сказывается на повышении нефтедобычи.  [33]

Как видно из представленных рисунков, поведение нефти как в капилляре, так и в песчанике носит одинаковый характер, что говорит об идентичности явлений, происходящих в этих двух средах. При фильтрации через пористую среду величина критического градиента давления зависит не только от свойств самой жидкости, но также и от проницаемости песчаника. Это, очевидно, обусловлено взаимодействием нефти с пористой средой.  [34]

Продолжительность самовоспламенения нефти в пласте зависит в основном от начальной стадии этого процесса, когда температура близка к начальной пластовой. Поэтому при выводе формулы (5.10) не учитывались теплопотери в окружающие пласт породы. Так как при незначительных температурах скорость взаимодействия нефти с кислородом воздуха мала, то предполагалось, что существует избыток кислорода и что нефть окисляется во всем объеме.  [35]

36 Разрез Ахтырско-Бугундырского месторождения ( Западное Предкавказье. 1 - нефть. 2 - подошвенная вода. 3 - газ. 4 - обломки пород, пропитанных нефтью. 5 - молодая переформированная залежь. [36]

О длительности формирования залежей свидетельствуют также следы древних водонефтяных контактов ( ВНК), обнаруженных во многих месторождениях. Следы эти остаются при разрушении залежи или частичном переформировании ее при некоторой перестройке структуры ловушки. Следы бывших ВНК остаются потому, что на контактах происходят интенсивные химические и биохимические процессы взаимодействия нефти, веществ, растворенных в подстилающих залежи водах, и продуктов жизнедеятельности бактерий, которые обычно здесь селятся. В результате вдоль контактов концентрируются загустевшая нефть, переотложенный кальцит и сульфиды.  [37]

Часть микроэлементов, в первую очередь входивших в состав лабильных солей и металлокомплексов типа ( 2а), ( За) и ( 36), утрачивается вследствие гидролиза и адсорбции при контактах с пластовыми водами и породами. Одновременно может возрасти концентрация в нефти некоторых элементов, по отношению к которым нефть характеризуется достаточно высокой экстракционной способностью ( Au, Re, La, Sc, Cd, V и др.); так как концентрация этих металлов в пластовых водах обычно крайне мала ( например, [50]), существенного накопления их в нефтях не наблюдается. При вторичном внедрении микроэлементов в нефть образуются, скорее всего, соединения тех же типов ( 2а), ( За) и ( 36), поэтому можно считать, что указанные изменения микроэлементного состава при взаимодействиях нефти с водами и породами являются совокупным результатом своеобразных равновесных реакций донорного обмена.  [38]

Обнаружение водоносной области, обладающей либо достаточно большими запасами воды, либо источником внешнего питания ( в частности, через сообщения с другими водоносными пластами), само по себе еще не является гарантией активности краевой воды. Для этого требуется еще, чтобы залежь не была экранирована от водоносной области. Полная или частичная экранизация напора краевых вод может быть следствием дизъюнктивной дислокации или фациальной изменчивости пласта вблизи контура нефтеносности. Мелик-Пашаев [48] указывает на еще одну возможную причину снижения активности краевой воды, заключающуюся в уменьшении проницаемости приконтурной зоны пласта в результате образования твердых минеральных частиц при взаимодействии нефти с пластовой водой. С другой стороны, необходимо учесть, что поверхность сброса в зависимости от ее состояния может становиться проводником активных верхних или нижних вод. Определение принадлежности краевой воды к эксшюата-ционному объекту или к другому пласту является одной из основных задач нефтепромысловой гидрогеологии.  [39]



Страницы:      1    2    3