Значение - капиллярное давление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Значение - капиллярное давление

Cтраница 1


Значение капиллярного давления, близкое примерно Г) 0 % максимальной высоты капиллярного поднятия, индеман рекомендует определят.  [1]

2 Сравнение распределений водонасыщенности, вычисленных по среднему геометрическому и среднему арифметическому значениям проницаемости. [2]

Затем значения капиллярного давления переводят в значения высоты по уравнению капиллярного давления и плотностей жидкостей. Полученные кривые распределения водонасыщенности для данных по пласту - А изображены на рис. VII. Кривые распределения водонасыщенности даны по средним арифметической и геометрической проницаемости для пласта А. Кривая среднегеометрической проницаемости дает значения водонасыщенности приблизительно на 10 % больше, чем кривая среднеарифметической проницаемости.  [3]

Задача 15.4 Определить значение капиллярного давления в поре нефтесодержа-шей породы, создаваемое мениском.  [4]

Отметим, что производные от Т / относятся к значению капиллярного давления в узле, расположенном вверх по потоку.  [5]

Для изучения процесса вытеснения нефти водой и особенно капиллярных процессов, очень важно знать влияние абсо - лютного значения капиллярного давления, действующего в пористом материале. Изучение этого вопроса представляет интерес и в том отношении, что в лабораторных исследованиях очень часто условия для проявления капиллярных эффектов не совпадают с натурными условиями. В лабораторных опытах используются системы с повышенными значениями проницаемости, межфазного натяжения и невысокими значениями угла смачивания, что предопределяет высокие абсолютные значения капиллярного давления. Если же указанные характеристики системы совпадают с реальными, то опыты проводятся на пористых образцах небольших геометрических размеров. Иначе говоря, при используемых методиках изучения капиллярных процессов вытеснения нефти произвести оценку влияния абсолютного значения капиллярного давления на полноту вытеснения нефти не представляется возможным.  [6]

Решение уравнений движения несмешивающихся жидкостей [100] показывает, что с увеличением вязкости и толщины пограничной пленки и с увеличением значения избыточного капиллярного давления по отношению к перепаду давления продолжительность продвижения границы раздела жидкостей в капиллярах возрастает, а следовательно, средняя скорость их движения ументпается. Однако это влияние практически весьма мало, особенно для капилляров большого размера. Заметное влияние на скорость движения жидкостей вследствие аномальных свойств пограничной пленки наблюдается в капиллярах размером меньше 1 мкм.  [7]

Такие допущения правомерны хотя бы потому, что действительно в зоне насыщения пор за счет капиллярных сил фильтрация жидкости отсутствует, если создаваемая депрессия на пласт не превышает по значению капиллярного давления в данной пористой среде. Кольцевое пространство между двумя цилиндрами шириной 0 002 м создано для обеспечения равномерной подачи газа и жидкости в пористую среду. Сплошной линией показана линия подачи воздуха, штриховой - линия подачи жидкости, штрихпунктирной - выходная линия.  [8]

Анализ воздействия всех этих факторов позволяет установить в ходе вытеснения флюидов в отдельных точках поверхности блоков, различных по значению насыщенностей фазами, а следовательно, и выявить проявление различных по значению капиллярных давлений. Более того, значения насыщенностей на поверхности блоков довольно сильно меняются во времени и зависят также от динамических характеристик процесса вытеснения, таких, к примеру, как скорость вытеснения. Таким образом, обменные потоки между блоками и трещинами не могут выражаться только в виде каких-то функций разности фазовых давлений в средах или функции времени. Величины обменных потоков должны в какой-то форме содержать также значения скоростей фильтрации фаз в коллекторе.  [9]

Для более детальных исследований капиллярного давления в сохнущих кусках, определяющих начальный ход усадки и, следовательно, развитие структурообразовательных процессов, возникает необходимость в создании аппаратуры, которая позволила бы вести автоматическую запись быстро меняющихся значений капиллярного давления. Используемые в настоящее время влагопотенциометры обладают значительной инерционностью [4, 11], связанной с низкой влагопроводностью датчика или пористого материала. В этой связи желательно регистрировать капиллярное давление при минимальном объеме перетока влаги из датчика в измерительное устройство.  [10]

Это уравнение является основным в теории капиллярных явлений и носит название формулы Лапласа. Оно дает значение капиллярного давления, вызываемого искривленной поверхностью жидкости любой формы.  [11]

12 Распределение поро-вого объема для пласта А. [12]

В главе III было введено предположение, что водонасыщенность при различном капиллярном давлении связана с проницаемостью образцов, для которых получены кривые капиллярного давления. Для каждого значения капиллярного давления, как показано на рис. III. Имея построенное таким образом семейство прямых, инженер должен лишь вычислить проницаемость и капиллярное давление, чтобы определить соответствующую водонасыщенность.  [13]

14 Распределение фаз в пласте ( по Врайту и Видди. [14]

Эти кривые можно также рассматривать как кривые капиллярного давления. Ордината справа указывает значения капиллярного давления, измеренного при вытеснении воды воздухом в лабораторных условиях. Ординаты слева указывают значения капиллярного давления, возникающего в водонефтяной системе в пластовых условиях, и распределение фаз по мощности пласта над свободной поверхностью воды.  [15]



Страницы:      1    2    3