Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
9 показано, как по данным лабораторного эксперимента можно определить зависимость эффективной проницаемости среды от величины вложенной в среду электроэнергии (или плотности тока и времени обработки). Зная теплоемкость и плотность среды, эти зависимости можно преобразовать в зависимость проницаемости от температуры.

ПОИСК





Определение оптимального режима электрообработки при обратимых изменениях проницаемости среды

из "Перколяционные модели процессов переноса в микронеоднородных средах Изд 2"

9 показано, как по данным лабораторного эксперимента можно определить зависимость эффективной проницаемости среды от величины вложенной в среду электроэнергии (или плотности тока и времени обработки). Зная теплоемкость и плотность среды, эти зависимости можно преобразовать в зависимость проницаемости от температуры. [c.177]
Рассмотрим задачу о стационарной фильтрации электропроводящей жидкости в микронеоднородной пористой среде при пропускании через нее тока I в случае, когда увеличение проницаемости среды является обратимым. [c.177]
Будем считать, что отбор жидкости осуществляется через скважину радиусом г , в которой поддерживается постоянное давление р . Пусть области течения тока и жидкости совпадают и имеют цилиндрическую (фильтрация в пласте толщиной Н) или сферическую (фильтрация во всей среде) симметрию. [c.177]
В настоящем параграфе индексом г = 1 отмечен случай цилинд ческой симметрии, а г = 2 - сферической. [c.178]
Полагая, что на расстоянии Rae, температура среды близка к первоначальной T Raa) Го, K T(Raa)) = K Tq) Ко, для конкретной зависимости (10.24) соотношение (10.28) является уравнением относительно Q при фиксированном Wg. [c.179]
Экспериментальная зависимость (10.29) является хорошим пр ближением для описания зависимости К(Т) в широком диапазоне те ператур (от нескольких градусов Цельсия до температуры кипет жидкости). Определяя из эксперимента параметры Г Ко, В , О , мож1 на основании (10.30) построить зависимость Q w для данной породы. [c.180]
Как видно из приведенных графиков, We/ E Qo) уменьшается, а возрастает при увеличении F и уменьшении , причем эти зависимости более чувствительны к изменению величины L , чем F . Значение QIQu мало зависит от параметров задачи и колеблется в пределах от 1,5 до 2,5. [c.181]
На рис. 62 в плоскости изменения параметров F , L показана граница областей, где оптимальный режим электрообработки возможен область 1, и где не существует максимума и, соответственно, оптимальным по стоимости затрат является режим обработки с малыми токами (We W ) - область II. [c.181]
Следовательно, в зависимости от значений параметров и F , определяемых из графика К(Т), возможно как наличие экстремума /е, так и его отсутствие. В принципе оптимальный режим электрообработки можно определить на основании расчетных данных (см. рис. 60-62) и экономических расчетов. Для зависимости К(Т) произвольного вида оптимальный режим электрообработки определяется аналогичным образом из решения уравнения (10.28). Отметим, что даже в случае электрообработки скважины в неоптимальных режимах экономический эффект оказывается положительным за счет снижения сроков эксплуатации скважин, необходимых для разработки месторождения (достижения заданного уровня извлечения полезного компонента). [c.181]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте