Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции. Сваровская Н.А. - 19 стр.

UptoLike

Составители: 

18
склонны к образованию надмолекулярных структур,
высокопарафинистые дегазированные нефти, высокополимерные
буровые растворы и другие.
Рис. 1.6. Виды линий консистентности:
1 – бингамовские пластики;
2 – псевдопластики;
3 – ньютоновские жидкости;
4 – дилатантные жидкости
При n>1 поведение нефти
соответствует дилатантной
язкопластической) жидкости
(кривая 4). Примером могут служить буровые растворы, водные
растворы полимеров, применяемые для повышения нефтеотдачи,
представляющие собой высокомолекулярные соединения со
сложным строением молекул и другие.
Реологическая кривая 1 относится к бингамовским пластикам.
В этом случае нефть проявляет свойства пластической жидкости.
В состоянии равновесия нефтяная система ведет себя как
пластическая жидкость (рис. 1.6) и обладает некоторой
пространственной структурой, способной сопротивляться
сдвигающему напряжению (τ), пока величина его не превысит
значение статического напряжения сдвига (τ
о
). После достижения
некоторой скорости сдвига нефть способна течь как ньютоновская
жидкость.
Примером пластической жидкости могут служить нефти с
высоким содержанием парафина при температурах ниже
температуры кристаллизации, аномально-вязкие нефти с высоким
содержанием асфальтенов, структурированные коллоидные системы,
используемые для повышения нефтеотдачи пласта.
Количество энергии, которое необходимо затратить для
нагревания аномально вязких или высокопарафинистых нефтей,
зависит от их теплоёмкости и других тепловых свойств нефти.
Тепловые свойства нефтей характеризуются теплоёмкостью,
теплопроводностью, теплотой сгорания.
Под теплоёмкостью (c
р
) понимается количество теплоты (dQ),
которое необходимо передать единице массы этого вещества (М),
чтобы повысить его температуру (dT) на 1° Цельсия или Кельвина