Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Подвижность воды
Подвижность - вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Подвижность - вода
Cтраница 1
Подвижность воды сохраняется неизменной. Это ведет к преимущественному поступлению воды после пуска скважины в эксплуатацию. [1]
Подвижность воды в водонасыщенном интервале значительно меньше подвижности нефти в нефтенасыщенном прослое; мощность нефтенасыщенного интервала намного больше мощности водоносного пропластка. [2]
Измерения подвижности воды, прокачиваемой вслед за раствором полимера, показывают, что характер ее течения идентичен течению полимерного раствора, хотя соответствующие кривые для воды всегда ниже. Остаточный фактор сопротивления для неминерализованной воды достаточно высок, в особенности при фильтрации после растворов полимеров с высокими значениями молекулярной массой и степенью полидисперсности. [3]
Степень подвижности воды определяется видом микрорусел и микроструктур потока воды и газа. [4]
Измерения подвижности воды, прокачиваемой вслед за раствором полимера, показывают, что характер ее течения идентичен течению полимерного раствора, хотя соответствующие кривые для воды всегда ниже. Остаточный фактор сопротивления для неминерализованной воды достаточно высок, в особенности при фильтрации после растворов полимеров с высокими значениями молекулярной массой и степенью полидисперсности. [5]
Уменьшение подвижности воды в высокопроницаемом пропластке после обработки ПДС позволяет извлечь дополнительную нефть из менее проницаемого пропластка ( рис. 6.2, б, кривая /), что не представляется возможным путем простого регулирования режима заводнения. [6]
Снижение подвижности воды в обводненных пропла-стках при этом позволяет уменьшить неоднородность нефтево-донасыщенного коллектора по характеру и степени вытеснения нефти и тем самым увеличить охват пластов воздействием. [7]
Однако на больших глубинах подвижность вод, как известно, резко уменьшается, и поэтому возможность образования там газовых залежей при инфильтрационном водообмене вряд ли подлежит обсуждению. [8]
Результат показывает, что подвижность воды в данном пласте в 14 9 раз выше, чем подвижность нефти. [9]
Обычно подвижность нефти меньше подвижности воды, так как вязкость нефти выше вязкости воды. [10]
Динамика стационарных состояний определяется подвижностью воды и газа и поэтому может быть использована для их оценки. Расчеты существенно упрощаются, если считать что водонасыщенность распределяется равномерно по всей длине обводненного участка. В этом случае необходимые расчетные формулы могут быть получены из уравнений материального баланса для газа и воды. [11]
На рис. 5.11 приведена зависимость минимальной суммарной подвижности воды и нефти и соответствующей необходимой вязкости мицеллярного раствора от вязкости нефти. [13]
Это показывает, что, регулируя подвижность воды, можно увеличить охват заводнением, следовательно, конечную нефтеотдачу. [14]
Установлено, что биополимер симусан снижает подвижность воды при низких концентрациях. Это в особенности проявляется при низких пластовых скоростях фильтрации. В присутствии двухвалентных солей пластовых вод вязкость растворов симусана значительно возрастает. Так, вязкость 0 05 % - го раствора симусана в минерализованной пластовой воде по сравнению с пресной увеличивается от 4 до 40 мПа - с. Увеличению вязкости растворов способствуют также поливалентные катионы металлов, рН раствора и температура. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Подвижность воды в почве
Подвижность воды в почве
Подвижность почвенной влаги способствует, с одной стороны, улучшению водообеспечения растений, а с другой – перемещению воды в зону испарения, что увеличивает её потери. Знание законов движения воды в почве, а тем более управления им является самой главной задачей теоретического и практического земледелия.
Общие понятия
Поток воды Q, по аналогии с потоком тепла или электрического тока, подчиняется закону
где – градиент потенциала почвенной влаги; – коэффициент водопроводности, равный количеству воды, которое переносится за единицу времени через единицу площади при градиенте потенциала, равного единице.
Можно выделить такие движения воды в почве: «гравитационный» – в наиболее крупных порах почвы; «капиллярный» – в тонких порах; «плёнчатый» – по поверхности частичек твёрдой фазы, на которых вода образует двухмерное тело – плёнку, и «парообразный» – в паровом пространстве, свободном от воды.
Природа видов перемещения воды в почве
Перемещение воды в почве в значительной степени зависит от уровня её увлажнения. И его необходимо рассматривать в зависимости от зон увлажнения почвенной толщи.
Зоны увлажнения. Ниже уровня грунтовых вод расположена зона насыщения, выше – зона аэрации. Слой, который непосредственно прилегает к зеркалу грунтовых вод, называется капиллярной зоной или капиллярной каймой. Влажность и давление влаги в каждой точке капиллярной каймы зависит от высоты над зеркалом грунтовых вод.
Выше верхней границы капиллярной каймы расположена промежуточная зона, которая называется мёртвой зоной, характерной для почв непромывного типа водного режима. Влажность этого горизонта не превышает влажности устойчивого увядания, хотя через этот слой совершается перемещение плёнчатой и парообразной влаги. За промежуточной зоной следует зона подвешенной или почвенной влаги с переменным содержанием воды, – от полного насыщения до воздушно сухой почвы. Здесь выделяют такие уровни содержания влаги: полная влагоёмкость, наименьшая влагоёмкость, влажность разрыва капиллярных связей, влажность устойчивого увядания, максимальная адсорбционная влагоёмкость, максимальная гигроскопичность, воздушная гигроскопичность, химически связанная вода.
Движение воды в насыщенной влагой почве, движущей силой которого есть градиент гидравлического потенциала, описан при рассмотрении вопроса впитывания и фильтрации воды почвой. Рассмотрим природу других видов перемещения воды в почве.
Движение воды в ненасыщенной почве.
Перемещение воды в ненасыщенной почве вызывает большой интерес, так как в природе почва бывает чаще всего именно в таком состоянии.
Природу этого явления можно объяснить следующим образом. Вся влага, которая находится в почве, в том числе и наиболее прочно связанная кристаллизационная вода, находится в состоянии теплового хаотического движения. В случае динамического равновесия отдельные молекулы и группы молекул с равной вероятностью во всех направлениях, а поэтому содержание влаги в разных точках остаётся практически постоянным. Если же на почвенную влагу начинают действовать какие-нибудь неуравновешенные силы, вероятность движения в каком-то направлении возрастает, и на хаотически тепловое движение накладывается движение направленное. Силы, которые могут нарушить динамическое равновесие почвенной влаги и вызывать направленный поток, условно подразделяют на внутренние и внешние.
К внутренним относятся все силы взаимодействия между твёрдой фазой почвы, которые придают почве способность притягивать и удерживать воду. Если в каких-то двух точках почвы эти силы разные за величиной, то влага в процессе молекулярного движения неизбежно будет передвигаться с точки, где силы удерживания влаги меньше, в точку, где они больше. Природа этих сил достаточно сложная. К этой группе сил должны быть отнесены силы адсорбции, которые делают возможным образовывать плёнки прочно связанной влаги на поверхности твёрдой фазы; силы менисковые, которые обеспечивают заполнение водой капиллярные обеспечивают заполнение водой капиллярных пор почвы, силы осмотические, которые возникают при наличии в почвенной воде растворимых веществ. Адсорбционные и менисковые силы можно объединить под названием поверхностных сил.
Главная сложность математического описания этого явления заключается в том, что коэффициент К, который характеризует влагопроводность почвы, является функцией последней, так как жидкая влага может перемещаться только через ту часть порового пространства, которая занята влагой. При этом, очевидно, в разных микрообластях этого пространства, хотя они и заполнены влагой, проводимость разная.
Сначала допускали, что проводимость прямо пропорциональна содержанию влаги. Однако дальнейшие исследования показали, что это не так, и что влагопроводность снижается в общем быстрее, чем влажность. Главной причиной этого есть уменьшение площади поперечного сечения пор, занятых водой, поскольку влага двигается только через ту часть порового пространства, которая ею занята. Кроме того, с уменьшением влажности в первую очередь от неё освобождаются больше поры, которые имеют наименьшее сопротивление для воды, которая двигается, вследствие чего водопроводность уменьшается пропорционально уменьшения квадрата диаметра пор. И, наконец, с уменьшением влажности, увеличивается количество скоплений воды, изолированных от общей трёхмерной водной сети (твёрдая, жидкая, газоподобная), которые не принимают участие в фильтрации.
К внешним силам принадлежат гравитационный и гидравлический напор. Резкое замедление движения влаги вскоре после окончания впитывания и выразительность фронта смачивания обусловлены следующим. В момент окончания впитывания в почве остаётся некоторое количество свободной гравитационной воды. Это количество теоретически равно разнице между полной и наименьшей влагоёмкостью. Это количество свободной гравитационной влаги в связи с тем, что оно небольшое, быстро стекает за пределы фронта смачивания (в том его состоянии, в котором он пребывал в момент окончания впитывания) в более сухой нижний слой почвы. В последнем упомянутое количество влаги сразу переходит в связанное состояние, насыщая почву до влажности, равной НВ или близкой к ней, и стаёт почти неподвижной. После этого может происходить только медленное рассасывание влаги в сухой слой, который лежит ниже. Вследствие этого фронт смачивания сохраняет присущую ему резкость, а движение влаги почти приостанавливается. Последнему способствует возникновение испарения после окончания поглощения, которое быстро снижает (алгебраично) всасывающее давление в поверхностном слое почвы и этим самым вызывает восходящее перемещение влаги, тормозит стекание. В её эти явления выражены тем резче, чем меньше влажность ниже расположенного слоя почвы.
В ненасыщенной влагой почве вода может передвигаться не только вниз, но и в любом направлении. Передвижение происходит в направлении снижения потенциала, а скорость потока пропорциональна градиенту потенциала и зависит от геометрии порового пространства, в котором происходит перемещение воды. Разница двух этих механизмов движения воды в почве состоит в том, что в насыщенной почве движущей силой есть градиент положительного потенциала, в то время как в случае движения в ненасыщенной почве. Это градиент отрицательного потенциала или эквивалентного ему всасывание. Капиллярно-сорбционный потенциал воды, или эквивалентное ему, но с противоположным знаком капиллярно-сорбционное (матричное) всасывание, обусловлено взаимодействием воды с поверхностью почвенных частичек и капиллярными силами. Вода стремится перемещаться с мест, где толщина плёнок, которые покрывают частички почвы, толще и кривизна менисков меньшая, в места, где толщина плёнок меньшая, а крутизна менисков большая.
Кроме того, в ненасыщенных почвах появляется новый дополнительный механизм переноса воды в виде пара. Он становится преобладающим в поверхностных слоях, где почва, иссушена и попадает под сильные температурные градиенты.
Наиболее существенная разница между движением вод в насыщенных и ненасыщенных почвах в гидравлической проводимости. В насыщенных почвах все поры заполнены водой, так что неразрывность и, отсюда проводимость в них максимальная. С уменьшением влажности часть пор освобождается от воды и заполняется воздухом, поэтому доля проводящих пор в площади поперечного сечения почвы сокращается. При удалении воды прежде всего освобождаются большие поры, которые имеют наибольшую проводимость, а вода, которая остаётся, течёт в более мелких порах. С потерей воды возрастает извилистость путей её движения.
К числу внешних сил принадлежат силы земного притяжения, силы механического давления, которые передаются через твёрдую, жидкую и газообразную фазы, а так же силы, вызванные наличием температурных, электромагнитных и других полей. Все эти силы вместе взятые образуют определённую результирующую силу, которая действует на воду в конкретной точке.
Подъём воды по капиллярам.
Наибольшее по количеству и скорости перемещения влаги в почве происходит за счёт капиллярного механизма. Высота капиллярного поднятия воды зависит от исходной влажности, гранулометрического состава, структуры почвы, количества и характера солей в грунтовых водах и почве, а также от температуры. Она тем большая, чем выше дисперсность почвы и ниже температура, так как поверхностное натяжение, которое определяет величину менисковых сил, с повышением температуры падает.
Высота и скорость поднятия воды по капиллярам зависит от их диаметра. В больших капиллярах вода поднимается быстрее, но на меньшую высоту, а в мелких – наоборот. Это объясняется тем, что в мелких капиллярах возрастает трение воды о его стенки.
Перемещение воды при наименьшей влагоёмкости и более низком увлажнении почвы.
При наименьшей влагоёмкости находится капиллярно-подвешенная вода. На первый взгляд такая вода должна какое-то время находится в неподвижном состоянии, так как водоудерживающие силы (сорбционные, менисковые) приходят в равновесие с гравитационными. Но в действительности это не так, так как в почве возникают градиенты (перепады) физических и других условий под влиянием которых вода движется в том или ином направлении. Перемещение воды в почвах и породах может происходить под влиянием самых разнообразных физических факторов: 1) градиента плотности; 2) градиента влажности; 3) градиента температуры; 4) градиента плотности паров.
Градиент плотности. Вода с рыхлой почвы при всех других равных условиях движется в сторону большей плотности, то есть с области с большими порами в слой с менисками, которые имеют меньший радиус кривизны. В агрономической практике это явление используют путём прикатывания посевов, что бы подтянуть влагу к семенам.
Градиент влажности. Влага движется с влажной почвы в сухую под влиянием тех же сил, что и при градиенте плотности. Это явление часто наблюдается в природных условиях: при рассасывании влаги в почве после дождя, при распределении влаги после поливов. Перемещение влаги с участков с высокой влажностью к сухим имеет решающее значение на высушивание почвы путём испарения, а так же в водообеспечении растений.
Градиент температуры. Важную роль в перемещении почвенной влаги играет разница температур между слоями, которая выражается в град./см. Особенно большие градиенты температур в верхних слоях. В пустынных Районах градиент температуры в слое 0 – 10 см иногда может составлять 5 – 6 град./см. В средней полосе нередко имеют место градиенты в 1 – 2 град./см. В следствии разницы поверхностного натяжения на «горячем» и «холодном» менискам происходит перемещение воды, направленное к холодному концу капилляра. Это перемещение воды в жидком виде называется термокапилярным. В обычных условиях значительного перемещения влаги за счёт градиента температуры не происходит, так как скопление влаги на одном участке вызывает обратное её течение за счёт градиента влажности. Но если на холодном конце будет отрицательная температура, то пришедшая вода будет замерзать, и тогда перераспределение влаги может быть значительным, что можно наблюдать при весенних утренних заморозках или образование переувлажнённой почвы на границе мёрзлого и талого слоёв зимой.
Градиент напряжения водяных паров. В засушливых условиях нередко перемещения влаги в жидком состоянии приостанавливаются. Причиной этого есть почти полное отсутствие воды в свободном жидком состоянии. Тогда движение воды совершается только в парообразном состоянии под влиянием градиента напряжения водных паров. Движение паров воды совершается через диффузию в сторону снижения температуры (меньше напряжение насыщения паров водой).
Летом днём пара перегоняется вниз, а ночью наоборот, к верху. В целом в летние месяцы пара движется вниз, а во второй половине лета и осенью – преобладает восходящий поток. Зимой так же поток пары преимущественно восходящий.
po-teme.com.ua
подвижность воды - это... Что такое подвижность воды?
подвижность воды- mobility of water
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии. academic.ru. 2015.
- подвижность внешнего окружения
- подвижность газа
Смотреть что такое "подвижность воды" в других словарях:
подвижность воды — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN mobility of water … Справочник технического переводчика
БОЛОТНЫЕ ВОДЫ — воды, связанные с болотными отложениями. Для Б. в. характерно сравнительно высокое содержание железа и органических веществ. Вследствие неполного разложения растительных остатков Б. в. имеют обычно кислую (реже центральную) реакцию и агрессивны… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии
Подземные воды — (a. underground waters; н. Grundwasser; ф. eaux souterraines, eaux de sous sol; и. aguas subterraneas) воды, находящиеся в толщах горн. пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и парообразном состоянии. П. в. являются частью… … Геологическая энциклопедия
расход воды — 3.7 расход воды: Скорость разложения воды при перезаряде батареи, определяющая безуходность. Примечание Батареи с регулирующим клапаном имеют очень малый расход воды и не предназначены для доливки дополнительной воды. 3.8 сухозаряженная батарея… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Термальные воды — (франц. Thermal тёплый, от греч. therme тепло, жар * а. thermal water; н. Thermalwasser; ф. eaux thermales, eaux thermominerales; и. aguas termales) подземные воды с темп рой 20°С и более. Темп ра 20°С условно принята за границу между… … Геологическая энциклопедия
Околоплодные воды — I Околоплодные воды (синоним: амниотическая жидкость, плодные воды) жидкая биологически активная среда, окружающая плод и обеспечивающая наряду с другими факторами его нормальную жизнедеятельность. Околоплодные воды секретируются амнионом (см.… … Медицинская энциклопедия
Из-под воды - в бой — Брезжит рассвет. Противоположный берег едва просматривается сквозь частую пелену дождя. Танкисты, совершившие стремительный ночной марш, вышли к широкой реке и остановились. Бродов на реке нет, единственный мост взорван противником .… … Энциклопедия техники
Расход воды в зависимости от консистенции бетонной смеси и крупности заполнителей — Консистенция Расход воды (л/м3) при наибольшей крупности, мм гравия щебня осадка конуса, мм жесткость, с 20 40 70 20 40 70 30 50 150 135 125 165 150 135 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Земля, планета — Описание З. разделено в настоящей статье на три главные части: астрономическую (З. как планета), геологическую и физико географическую. I. З. как планета. З. представляет огромный и по фигуре близкий к шару сфероид, свободно движущийся в… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Лед — Лёд Общие Систематическое наименование Вода Химическая формула Н2O Молярная масса 18,01528 г/моль … Википедия
Ледяные кристаллы — Лёд Общие Систематическое наименование Вода Химическая формула Н2O Молярная масса 18,01528 г/моль … Википедия
normative_ru_en.academic.ru
Подвижность - вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Подвижность - вода
Cтраница 3
Гидролиз ПАА каустической содой, с одной стороны, заметно уменьшает подвижность воды и раствора и позволяет уменьшить концентрацию ПАА, с другой стороны, для гидролиза раствор должен быть приготовлен на пресной воде. Между тем кустовая насосная станция ( КНС), с которой ведется закачка в опытные нагнетательные скважины, работает на сточной минерализованной воде. Перевод опытных скважин под закачку пресной воды связан с дополнительными затратами, строительно-монтажными работами и еще более усложняет утилизацию сточных вод. Поэтому выбор технологии закачки раствора с добавкой или без добавки каустической соды определяется в основном соотношением затрат на организацию закачки пресной воды и экономией затрат на приобретение реагентов. [31]
В работе [14] показано, что с уменьшением количества воды в фазе ионита подвижность воды уменьшается; для катионита КУ-2-8 с 23 % воды только ниже 160 К спектр ПМР представляет собой широкие дублеты, что свидетельствует о жесткой фиксации молекул воды и слабом межмолекулярном взаимодействии. Поперечная релаксация в обеих фазах обусловлена одинаковыми процессами. [32]
При закачке оторочек водных растворов ПАВ вслед за оторочкой ПДС происходит более интенсивное снижение подвижности воды, и изменяется сам характер кривой. [33]
Оказалось, что некоторые ионы уменьшают подвижность ближайших молекул воды, а около других ионов подвижность воды становится большей. Последнее явление названо Самойловым отрицательной гидратацией. Такой подход представляет прежде всего интерес при рассмотрении гидратации ионов, не слишком сильно связывающих молекулы воды, но он имеет и более общее значение, так как прочное связывание воды можно представить как предельный случай уменьшения подвижности воды. [34]
Применение полимеров при заводнении способствует увеличению коэффициента охвата пласта в процессе вытеснения нефти из-за снижения соотношения подвижности воды и нефти благодаря увеличению вязкости закачиваемого агента. [35]
Результаты опытов по фильтрации растворов синтезированных полимеров представлены на рис. 44, где показана зависимость отношений подвижностей воды до закачки ПАА к подвижности раствора полимера от скорости движения в пористой среде. Для сравнения показаны кривые, полученные для двух промышленных образцов ПАА. [36]
Из формулы следует, что при стационарном режиме фильтрации приток нефти из нефтеводонасыщенного пласта с уменьшением подвижности воды Кв / Дв будет возрастать, т.е. повышение фильтрационного сопротивления обводненной части этого пласта приведет к увеличению отбора нефти. [37]
Геогидродинамическая зон ал ь н о с т ь подземных водных бассейнов выражается в том, что подвижность вод различных водоносных комплексов и их частей неодинакова. Подвижность вод характеризуется скоростями потока и коэффициентами водообмена. [38]
При отсутствии такой возможности расчетную послойную неоднородность пластов надо определить по данным геофизических измерений, а соотношение подвижностей воды и нефти по значениям их вязкостей и остаточной нефтенасыщенности; степень снижения коэффициента продуктивности при снижении забойного давления ниже давления насыщения следует определить по аналогии с исследованными скважинами других месторождений. [39]
Другой важной особенностью ПАА является способность проявлять так называемый остаточный фактор сопротивления, который выражается в снижении подвижности воды, закачиваемой вслед за раствором ПАА. [40]
Из формулы (1.3) следует, что при стационарном режиме фильтрации приток нефти из рассматриваемого нефтеводона-сыщенного пласта зависит от подвижности воды - & в / ц - С уменьшением этого соотношения приток нефти будет возрастать, т.е. повышение фильтрационного сопротивления обводненной части этого пласта приводит к увеличению отбора нефти. [41]
Как уже отмечалось, в естественной обстановке региона гидрогеологические условия характеризуются прямым типом физико-химической зональности, выражающимся снижением подвижности вод с глубиной, закономерной сменой пресных гидрокарбонатных ( 0 3 - 0 8 г / л) вод ( в неогеновых, татарских, казанских, уфимских, а на Уфимском плато - и в нижнепермских отложениях) солеными сульфатными и сульфатно-хлоридными ( в уфимских, кунгурских), а последних. Одновременно наблюдается изменение состава водорастворенных газов от кислодородно-азотного до сульфидно-углекисло-метаново-азотного и азотно-метанового, рост температуры вод от 5 до 30 С и выше. [42]
Кривая относительной фазовой проницаемости для воды в случае возрастающей к кровле неоднородностью вогнута, что свидетельствует о снижении подвижности воды и соответствующем повышении вероятности устойчивости фронта заводнения. Для рассматриваемого примера это объясняется тем, что кривая доли воды в потоке вогнута, свидетельствуя о поршневом характере вытеснения. [43]
Усовершенствование заводнения загущающими и поверхностно-активными примесями связано главным образом с повышением относительной подвижности нефти в присутствии раствора ПАВ и снижением подвижности воды добавкой в нее полимеров-загустителей. [44]
При этом полимер не выносился Таким образом, в результате выноса ПАА из керна а больших скоростях фильтрации происходит увеличение подвижности воды особенно заметное при малых скоростях. [45]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
Подвижность - вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Подвижность - вода
Cтраница 2
Установлено, что биополимер симусан снижает подвижность воды при низких концентрациях. Это в особенности проявляется при низких пластовых скоростях фильтрации. В присутствии двухвалентных солей пластовых вод вязкость растворов симусана значительно возрастает. Так, вязкость 0 05 % раствора симусана в минерализованной пластовой воде по сравнению с пресной увеличивается от 4 до 40 мПа с. Увеличению вязкости растворов способствуют также поливалентные катионы металлов, рН раствора и температура. [16]
Это показывает, что, регулируя подвижность воды, можно увеличить охват заводнением, следовательно, конечную нефтеотдачу. [17]
О и т Д - Если подвижность воды велика, первое значение QD ( t) не следует принимать, исходя из газового режима. [18]
На основе лабораторных исследований установлено, что подвижность воды можно уменьшить повышением ее вязкости с помощью загустителей, в качестве которых применяют водорастворимые полимеры, например полиакриламид ( ПАА), имеющий высокомолекулярное строение, хорошо растворимый в воде. При добавках ПАА даже в небольших количествах получают вязкие растворы. Например, если в воду добавить всего 0 05 % ПАА, получим псевдопластичный раствор, обладающий структурно-механическими свойствами. Растворы ПАА характеризуются понижением поверхностного натяжения на границе с нефтью. [19]
Растворы полимеров при заводнении применяют для выравнивания подвижностей воды и вытесняемой ею нефти под влиянием растворения в воде веществ, повышающих вязкость раствора и влияющих на фильтрацию воды в пористой среде. Их использование начали лишь в 60 - е годы, когда появилось промышленное производство водорастворимых высокополимерных веществ. [20]
Растворы полимеров при заводнении применяют для выравнивания подвижности воды и вытесняемой ею нефти. Растворы полимеров обладают способностью фильтроваться в пористой среде со значительно меньшей, чем вода, подвижностью. Кроме того, при использовании полимеров происходит снижение подвижности воды, закачиваемой за оторочкой, содержащей раствор полимера, что оказывает большое влияние на полноту. [21]
Остаточной фактор сопротивления Яж рассчитывается как отношение подвижностей воды А / Цв, фильтрующейся по высокопроницаемому пропластку, до и после закачки оторочек технологических жидкостей. [22]
На рис. 100 SA - величина водонасыщенности, обусловливающая подвижность воды; при s SA вода неподвижна. [23]
Этот реагент обладает высокой начальной подвижностью, близкой к подвижности воды, и соответственно высокой проникающей способностью. После застывания реагент обеспечивает прочную и герметичную изоляцию. Реагент не обладает избирательностью действия и одинаково прочно изолирует как водонасыщенные, так и нефтенасыщенные толщины пластов. Такая неизбирательность действия вовсе не является недостатком реагента, напротив, является его достоинством. [24]
В американской литературе под фактором сопротивления часто понимается отношение подвижности воды к подвижности раствора полимера при фильтрации в пористой среде. [25]
Эффективность обработки ПДС в водонасыщенных пластах оценивали по изменению подвижности воды и определяя остаточный фактор сопротивления. [26]
В этих условиях закачка полимердисперсной системы приводит к снижению подвижности воды ( увеличению фильтрационного сопротивления) в высокопроницаемом проплас-тке и за счет этого - к более интенсивному вытеснению нефти из низкопроницаемого пропластка, т.е. к увеличению охвата неоднородного пласта заводнением. В результате этого происходит уменьшение обводненности извлекаемой продукции ( рис. 10.15, а, кривая 2) и увеличение коэффициента вытеснения нефти ( рис. 10.15, а, кривая 1) по сравнению с обычным заводнением. [27]
Получаемая величина F соответствует случаю, когда подвижность нефти равна подвижности воды. [28]
Если сорбция ( химические потери) хотя бы частично необратима, подвижность воды, следующей за оторочкой раствора агента, может не совпадать с подвижностью воды, движущейся перед раствором. Величина R ( Q, а, grad р) R0, соответствующая фильтрации воды, проталкивающей оторочку раствора, носит название фактора остаточного сопротивления. [29]
Если сорбция ( химические потери) хотя бы частично необратима, подвижность воды, следующей за оторочкой раствора агента, может не совпадать с подвижностью воды, движущейся перед раствором. [30]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru
подвижность воды - это... Что такое подвижность воды?
подвижность водыТематики
- нефтегазовая промышленность
Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.
- подвижность внешнего окружения
- подвижность газа
Смотреть что такое "подвижность воды" в других словарях:
БОЛОТНЫЕ ВОДЫ — воды, связанные с болотными отложениями. Для Б. в. характерно сравнительно высокое содержание железа и органических веществ. Вследствие неполного разложения растительных остатков Б. в. имеют обычно кислую (реже центральную) реакцию и агрессивны… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии
Подземные воды — (a. underground waters; н. Grundwasser; ф. eaux souterraines, eaux de sous sol; и. aguas subterraneas) воды, находящиеся в толщах горн. пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и парообразном состоянии. П. в. являются частью… … Геологическая энциклопедия
расход воды — 3.7 расход воды: Скорость разложения воды при перезаряде батареи, определяющая безуходность. Примечание Батареи с регулирующим клапаном имеют очень малый расход воды и не предназначены для доливки дополнительной воды. 3.8 сухозаряженная батарея… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Термальные воды — (франц. Thermal тёплый, от греч. therme тепло, жар * а. thermal water; н. Thermalwasser; ф. eaux thermales, eaux thermominerales; и. aguas termales) подземные воды с темп рой 20°С и более. Темп ра 20°С условно принята за границу между… … Геологическая энциклопедия
Околоплодные воды — I Околоплодные воды (синоним: амниотическая жидкость, плодные воды) жидкая биологически активная среда, окружающая плод и обеспечивающая наряду с другими факторами его нормальную жизнедеятельность. Околоплодные воды секретируются амнионом (см.… … Медицинская энциклопедия
Из-под воды - в бой — Брезжит рассвет. Противоположный берег едва просматривается сквозь частую пелену дождя. Танкисты, совершившие стремительный ночной марш, вышли к широкой реке и остановились. Бродов на реке нет, единственный мост взорван противником .… … Энциклопедия техники
Расход воды в зависимости от консистенции бетонной смеси и крупности заполнителей — Консистенция Расход воды (л/м3) при наибольшей крупности, мм гравия щебня осадка конуса, мм жесткость, с 20 40 70 20 40 70 30 50 150 135 125 165 150 135 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Земля, планета — Описание З. разделено в настоящей статье на три главные части: астрономическую (З. как планета), геологическую и физико географическую. I. З. как планета. З. представляет огромный и по фигуре близкий к шару сфероид, свободно движущийся в… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Лед — Лёд Общие Систематическое наименование Вода Химическая формула Н2O Молярная масса 18,01528 г/моль … Википедия
Ледяные кристаллы — Лёд Общие Систематическое наименование Вода Химическая формула Н2O Молярная масса 18,01528 г/моль … Википедия
technical_translator_dictionary.academic.ru
подвижность воды - это... Что такое подвижность воды?
подвижность воды water mobilityБольшой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.
- подвижность вакансий
- подвижность газа
Смотреть что такое "подвижность воды" в других словарях:
подвижность воды — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN mobility of water … Справочник технического переводчика
БОЛОТНЫЕ ВОДЫ — воды, связанные с болотными отложениями. Для Б. в. характерно сравнительно высокое содержание железа и органических веществ. Вследствие неполного разложения растительных остатков Б. в. имеют обычно кислую (реже центральную) реакцию и агрессивны… … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии
Подземные воды — (a. underground waters; н. Grundwasser; ф. eaux souterraines, eaux de sous sol; и. aguas subterraneas) воды, находящиеся в толщах горн. пород верхней части земной коры в жидком, твёрдом и парообразном состоянии. П. в. являются частью… … Геологическая энциклопедия
расход воды — 3.7 расход воды: Скорость разложения воды при перезаряде батареи, определяющая безуходность. Примечание Батареи с регулирующим клапаном имеют очень малый расход воды и не предназначены для доливки дополнительной воды. 3.8 сухозаряженная батарея… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Термальные воды — (франц. Thermal тёплый, от греч. therme тепло, жар * а. thermal water; н. Thermalwasser; ф. eaux thermales, eaux thermominerales; и. aguas termales) подземные воды с темп рой 20°С и более. Темп ра 20°С условно принята за границу между… … Геологическая энциклопедия
Околоплодные воды — I Околоплодные воды (синоним: амниотическая жидкость, плодные воды) жидкая биологически активная среда, окружающая плод и обеспечивающая наряду с другими факторами его нормальную жизнедеятельность. Околоплодные воды секретируются амнионом (см.… … Медицинская энциклопедия
Из-под воды - в бой — Брезжит рассвет. Противоположный берег едва просматривается сквозь частую пелену дождя. Танкисты, совершившие стремительный ночной марш, вышли к широкой реке и остановились. Бродов на реке нет, единственный мост взорван противником .… … Энциклопедия техники
Расход воды в зависимости от консистенции бетонной смеси и крупности заполнителей — Консистенция Расход воды (л/м3) при наибольшей крупности, мм гравия щебня осадка конуса, мм жесткость, с 20 40 70 20 40 70 30 50 150 135 125 165 150 135 … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Земля, планета — Описание З. разделено в настоящей статье на три главные части: астрономическую (З. как планета), геологическую и физико географическую. I. З. как планета. З. представляет огромный и по фигуре близкий к шару сфероид, свободно движущийся в… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Лед — Лёд Общие Систематическое наименование Вода Химическая формула Н2O Молярная масса 18,01528 г/моль … Википедия
Ледяные кристаллы — Лёд Общие Систематическое наименование Вода Химическая формула Н2O Молярная масса 18,01528 г/моль … Википедия
dic.academic.ru