КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Теплопроводность.
Конвективный перенос; Кондуктивный перенос тепла; Осуществляется вследствие соударения молекул, электронов и агрегатов элементарных частиц друг с другом. (Теплота переходит от более нагретого тела к менее нагретому). Или в металах: постепенная передача колебаний кристаллической решётки от одной частицы к другой (упругие колебания частиц решётки – фононная теплопроводность). Этот перенос связан с движением частиц флюидов и обусловлен перемещением микроскопических элементов веществ, его осуществляет свободное или вынужденное движение теплоносителя. Под воздействием градиента температуры в земной коре возникают конвективные потоки не только тепла, но и вещества. Возникает термогидродинамический градиент давления. t
Н Можно наблюдать и такое явление, что при возникновении гидродинамического градиента давления нефть удерживается в пласте без покрышки. 3. Теплообмен, связанный с излучением. Радиоактивная единица в результате распада выделяет тепло, и это тепло выделяется вследствии излучения.
33. Тепловые свойства нефтегазового пласта, характеристика и область использования.
Тепловыми свойствами являются: 1) Коэффициент теплоёмкости с 2) Коэффициент теплопроводности l 3) Коэффициент температуроппроводности а 1. Теплоёмкость: с – количество теплоты, необходимое для повышения температуры вещества на один градус при заданных условиях (V, Р=соnst). с=dQ/dТ Средняя теплоёмкость вещества: с=DQ/DТ. Т.к. образцы породы могут иметь разную массу, объём, то для более дифференцированной оценки вводятся специальные виды теплоёмкости: массовая, объёмная и молярная. · Удельная массовая теплоёмкость [Дж/(кг×град)]: Сm=dQ/dТ=С/m Это количество теплоты, необходимое для изменения на один градус единицы массы образца. · Удельная объёмная теплоёмкость [Дж/(м3×К)]: Сv=dQ/(V×dТ)=r×Сm, где r - плотность Количество теплоты, которое необходимо сообщить единице для повышения её на один градус, в случае Р, V=соnst. · Удельная молярная теплоёмкость [Дж/(моль×К)]: Сn=dQ/(n×dТ)=М×Сm, где М – относительная молекулярная масса [кг/кмоль] Количество теплоты, которое надо сообщить молю вещества для изменения его температуры на один градус. Теплоёмкость является аддитивным свойством пласта: Сi=j=1NSСj×Кi, где SКi=1, К – количество фаз. Теплоёмкость зависит от пористости пласта: чем больше пористость, тем меньше теплоёмкость. (с×r)=сск×rск×(1-kп)+сз×rз×kп, где сз – коэффициент заполнения пор; kп – коэффициент пористости. l [Вт/(м×К)] характеризует свойство породы передавать кинетическую (или тепловую) энергию от одного элемента к другому. Коэффициент теплопроводности – количество тепла, проходящее за единицу времени через кубический объём вещества с гранью единичного размера, при этом на других гранях поддерживается разница температур в один градус (DТ=1°).
Коэффициент теплопроводности зависит от: ü минерального состава скелета. Разброс значений коэффициентов может достигать десяти тысяч раз. Например, самый большой l у алмаза – 200 Вт/(м×К), т.к. у его кристалла практически отсутствуют структурные дефекты. Для сравнения, l воздуха составляет 0,023 Вт/(м×К), воды – 0,58 Вт/(м×К). ü степени наполненности скелета. ü Теплопроводности флюидов. Существует такой параметр, как контактный коэффициент теплопроводности.
Наибольшим из контактных коэффициентов обладает кварц – 7-12 Вт/(м×К). Далее идут гидрохимические осадки, каменная соль, сильвин, ангидрит. Пониженный контактный коэффициент имеют уголь и асбест. Аддитивность для коэффициента теплопроводности не соблюдается, зависимость не подчиняется правилу аддитивности. Например, теплопроводность минералов может быть записана следующим образом: 1gl=Svi×1gli, где 1gli – логарифм l i-ой фазы с объёмным содержанием vi. Важным свойством является величина обратная теплопроводности, именуемая тепловым сопротивлением. Вследствие теплового сопротивления, мы имеем сложное распределение тепловых полей. Это приводит к тепловой конвекции, благодаря которой могут образовываться особые типы залежей – не обычная покрышка, а термодинамическая. Термодинамическое сопротивление снижается со снижением плотности, проницаемости, влажности, а также (в северных районах) степени льдистости. Повышается оно при замещении воды нефтью, газом или воздухом в процессе теплового изменения давления, с увеличением слоистой неоднородности, явления анизотропии. Наибольшим тепловым сопротивлением обладают угли, сухие и газонасыщенные породы. При переходе от терригенных пород к карбонатным тепловое сопротивление снижается. Минимальным тепловым сопротивлением обладают гидрохимические осадки, такие как галит, сильвин, мирабелит, ангидрит, т.е. породы, обладающие структурой пластинчатой соли. Глинистые пласты, среди всех пластов, выделяются максимальным тепловым сопротивлением. Из всего этого мы можем заключить, что тепловое сопротивление определяет степени тепловой инерции, тепловой проводимости.
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 686; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |