ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 96
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
С помощью численной модели были проведены симуляции в масштабе месторождения для моделирования сектора нефтяного резервуара в бассейне Магдалена Медио в Колумбии. Результаты показали, что инситу-обновление с использованием наночастиц может увеличить коэффициент извлечения нефти на 5% по сравнению с типичной инжекцией пара. Однако, обновление нефти, достигнутое при непрерывной инъекции, было ниже, чем в испытаниях фильтрации ядра.Представленная в работе численная модель, которая включает динамическую модель удержания наночастиц, изменение относительной проницаемости из-за осаждения наночастиц на поверхности и подходящее кинетико-термодинамическое представление, способна правильно описывать наиболее значимые явления, наблюдаемые в процессах инситу-обновления с использованием нанокатализаторов.Список использованной литературы: 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016236121025436?via%3Dihub,Alcides Simão, Enrique Domínguez-Álvarez, Chengdong Yuan, Muneer A. Suwaid, Mikhail A. Varfolomeev, Jorge Ancheyta, Omar F. Al-mishaal, Sergey I. Kudryashov f, Igor S. Afanasiev, Dmitry A. Antonenko, Oleg V. Petrashov, Kirill A. Dubrovin 2. https://www.mdpi.com/2073-4344/11/10/1255 Article: Underground Upgrading of the Heavy Crude Oil in Content-Saturated Sandstone with Aquathermolysis in the Presence of an Iron Based CatalystAuthors: by Sergey A. Sitnov,Irek I. Mukhamatdinov,Dmitry A. Feoktistov,Yaroslav V. Onishchenko,Vladislav A. Sudakov,Marat I. Amerkhanov and Alexey V. Vakhin3. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47180115, ЛЕСИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, КАШНИКОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, УСАЧЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЩЕКОЛДИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, МАЛАНИЙ СЕРГЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ, ЦВЕТКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ.4. https://oil-industry.net/en/Journal/archive_detail.php?ID=12155&art=236481, Authors: I.F. Minkhanov (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), A.V. Bolotov (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), A.A. Al-Muntaser (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), I.I. Mukhamatdinov (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), A.V. Vakhin (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), M.A. Varfolomeev (Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), O.V. Slavkina (RITEK JSC , RF, Volgograd), K.A. Shchekoldin (RITEK JSC , RF, Volgograd), V.I. Darishchev (RITEK JSC , RF, Volgograd)5. Practical Kinetic Coupling to Multi-Component and Multi-Phase FlowTransport During In-Situ Heavy Oil Upgrading Processes Using an Equationof State-Based Numerical Reservoir SimulationNicolás Bueno Zapata, Olmer A. Morales Mora, and Juan M. Mejía Cárdenas, Universidad Nacional de ColombiaКонстанта Аррениуса (также известная как скоростная константа или температурная константа) является параметром, который используется в кинетической теории реакций для описания зависимости скорости химической реакции от температуры.
Константа Аррениуса обозначается символом k и связана с температурной зависимостью скорости реакции через уравнение Аррениуса:k = A * exp(-Ea/RT)где:k - константа скорости реакции,A - предэкспоненциальный множитель (предфактор),Ea - энергия активации реакции,R - универсальная газовая постоянная,T - температура в кельвинах.Это уравнение устанавливает связь между скоростью реакции и ее температурой. Оно говорит о том, что скорость реакции увеличивается с повышением температуры, и это зависит от энергии активации Ea и предэкспоненциального множителя A. Константа Аррениуса позволяет описать количественную зависимость скорости реакции от изменений температуры и оценить, насколько быстро или медленно протекает реакция при разных условиях.Энергия активации (Ea) - это минимальная энергия, которую реагирующие частицы должны преодолеть, чтобы пройти через барьер энергии и инициировать химическую реакцию. В других словах, это энергия, необходимая для того, чтобы реагенты достигли переходного состояния, находящегося на пути к образованию продуктов реакции.Во время химической реакции, молекулы или атомы реагентов могут вступать во взаимодействие, образуя временные химические связи. Однако для того, чтобы происходило образование новых химических связей в продуктах реакции, реагентам необходимо преодолеть энергетический барьер, который отделяет исходные реагенты от переходного состояния.Энергия активации представляет собой разницу между энергией переходного состояния и энергией исходных реагентов. Она может быть представлена в виде энергетической барьерной диаграммы, где горизонтальная ось представляет степень реакции, а вертикальная ось представляет энергию. Реакция будет протекать, если реагенты имеют достаточно энергии (равной или большей, чем энергия активации) для преодоления барьера.Энергия активации может быть влиянием на скорость реакции. Чем ниже энергия активации, тем выше скорость реакции, так как реагентам будет легче преодолеть энергетический барьер и достичь переходного состояния. Влияние температуры на скорость реакции также связано с энергией активации: повышение температуры увеличивает среднюю кинетическую энергию реагирующих частиц, что увеличивает вероятность преодоления энергетического барьера и увеличивает скорость реакции.
Константа Аррениуса обозначается символом k и связана с температурной зависимостью скорости реакции через уравнение Аррениуса:k = A * exp(-Ea/RT)где:k - константа скорости реакции,A - предэкспоненциальный множитель (предфактор),Ea - энергия активации реакции,R - универсальная газовая постоянная,T - температура в кельвинах.Это уравнение устанавливает связь между скоростью реакции и ее температурой. Оно говорит о том, что скорость реакции увеличивается с повышением температуры, и это зависит от энергии активации Ea и предэкспоненциального множителя A. Константа Аррениуса позволяет описать количественную зависимость скорости реакции от изменений температуры и оценить, насколько быстро или медленно протекает реакция при разных условиях.Энергия активации (Ea) - это минимальная энергия, которую реагирующие частицы должны преодолеть, чтобы пройти через барьер энергии и инициировать химическую реакцию. В других словах, это энергия, необходимая для того, чтобы реагенты достигли переходного состояния, находящегося на пути к образованию продуктов реакции.Во время химической реакции, молекулы или атомы реагентов могут вступать во взаимодействие, образуя временные химические связи. Однако для того, чтобы происходило образование новых химических связей в продуктах реакции, реагентам необходимо преодолеть энергетический барьер, который отделяет исходные реагенты от переходного состояния.Энергия активации представляет собой разницу между энергией переходного состояния и энергией исходных реагентов. Она может быть представлена в виде энергетической барьерной диаграммы, где горизонтальная ось представляет степень реакции, а вертикальная ось представляет энергию. Реакция будет протекать, если реагенты имеют достаточно энергии (равной или большей, чем энергия активации) для преодоления барьера.Энергия активации может быть влиянием на скорость реакции. Чем ниже энергия активации, тем выше скорость реакции, так как реагентам будет легче преодолеть энергетический барьер и достичь переходного состояния. Влияние температуры на скорость реакции также связано с энергией активации: повышение температуры увеличивает среднюю кинетическую энергию реагирующих частиц, что увеличивает вероятность преодоления энергетического барьера и увеличивает скорость реакции.