Добірка наукової літератури з теми "Флюїд"
Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями
Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Флюїд".
Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.
Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.
Статті в журналах з теми "Флюїд"
Шпіца, Роксолана, та Наталія Коваль. "РOЗВИТOК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ УЧНІВ ПOЧAТКOВOЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ". Молодий вчений, № 11 (99) (30 листопада 2021): 197–200. http://dx.doi.org/10.32839/2304-5809/2021-11-99-44.
Повний текст джерелаБодюл, О. С., та Л. М. Якуб. "Рівняння стану конденсованого метану при високих тисках". Refrigeration Engineering and Technology 54, № 4 (30 серпня 2018): 61–65. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v54i4.1219.
Повний текст джерелаНорман, Г., та И. Саитов. "ИОНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ ФЛЮИД–ФЛЮИД В РАЗОГРЕТОМ ПЛОТНОМ ВОДОРОДЕ". Доклады Академии наук, № 5 (2017): 553. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217050061.
Повний текст джерелаАльохін, О. Д. "Структурні параметри надкритичного флюїду". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Фізико-математичні науки", вип. 1 (2011): 265–68.
Знайти повний текст джерелаНорман, Г., та И. Саитов. "КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА И МЕХАНИЗМ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ФЛЮИД–ФЛЮИД В РАЗОГРЕТОМ ПЛОТНОМ ВОДОРОДЕ". Доклады Академии наук, № 6 (2017): 687. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217180074.
Повний текст джерелаНорман, Г. Э., та И. М. Саитов. "ИОНИЗАЦИЯ МОЛЕКУЛ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ ФЛЮИД-ФЛЮИД В РАЗОГРЕТОМ ПЛОТНОМ ВОДОРОДЕ, "Доклады Академии наук"". Доклады Академии Наук, № 5 (2017): 553–57. http://dx.doi.org/10.7868/s0869565217170066.
Повний текст джерелаМорозов, Ю. П., та С. В. Дубовський. "ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ГЕОТЕС НА ГЕОТЕРМАЛЬНИХ РОДОВИЩАХ З АНОМАЛЬНО ВИСОКИМ ПЛАСТОВИМ ТИСКОМ". Vidnovluvana energetika, № 2(65) (28 червня 2021): 81–92. http://dx.doi.org/10.36296/1819-8058.2021.2(65).81-92.
Повний текст джерелаСворень, Йосип. "Властивість глибинного абіогенного метановмісного високотермобарного флюїду утворювати вугілля". Геологія і геохімія горючих копалин, № 3/4 (176/177) (2018): 105–9.
Знайти повний текст джерелаШвець, М. В. "Концепція спряжених на критичній ізохорі циклів Стірлінга, працюючих на двоокису вуглецю". Refrigeration Engineering and Technology 55, № 2 (30 квітня 2019): 121–31. http://dx.doi.org/10.15673/ret.v55i2.1361.
Повний текст джерелаРыженко, Б. Н., Н. И. Коваленко та Н. И. Присягина. "Система Au–UO 2 –TiO 2 –водный флюид при 500°C, 1 кбар. 2. Флюид золото-уранового оруденения эльконского типа". Геохимия, № 11 (2016): 1032–39. http://dx.doi.org/10.7868/s0016752516090089.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Флюїд"
Фик, Михайло Ілліч, Володимир Стефанович Білецький та Маджид Аббуд. "Феноменологічна модель геотермальної системи відкритого типу на базі нафтогазової свердловини". Thesis, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 2020. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48035.
Повний текст джерелаАхтямова, Д. В., та Ю. С. Савіна. "Методи підвищення біодоступності слаборозчинних активних фармацевтичних інгредієнтів". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2019. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13626.
Повний текст джерелаСерженьга, О. В. "Науково-методичні засади оцінки характеру насичення пластів і положення газонафтового контакту з використанням геоелектричної моделі присвердловинної зони (на прикладі нафтогазоконденсатних родовищ Західно-Сибірської нафогазоносної провінції)". Thesis, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2007. http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4219.
Повний текст джерелаВ диссертации освещаются актуальные вопросы определения положения газонефтяного и водонефтяного контактов на «водоплавающих» нефтегазоконденсатных залежах по результатам геофизических исследований в открытом стволе скважины. Такие залежи являются объектами с очень сложными электрическими свойствами прискважинной зоны и требуют повышения информативности комплекса методов ГИС. Теоретически обосновано и доказано на практических исследованиях преимущество метода ВИКИЗ при определении параметров геоэлектрической модели пород-коллекторов, которые составляют терригенные отложения юрского комплекса ЗСНГП. Методологические свойства метода обеспечивают более однозначную оценку геоэлектрических параметров зоны проникновения и дают возможность выявлять окаймляющую зону. На базе геофизической информации по исследованиям разрезов скважин и информации по определению физико-химических свойств пластового флюида, создано физикогеологическую модель прискважинной зоны, которая характеризует зависимость электрических параметров прискважинной зоны от геологических свойств пород-коллекторов с разным типом пластового флюида. Доказано, что в течении первых 5-10 часов после раскрытия разреза по электрическим параметрам техногенных неоднородностей с высоким уровнем достоверности можно определить тип насыщающего пластового флюида. Скважинные исследования методом ВИКИЗ на Кынском и Харампурском нефтегазоконденсатных месторождениях показывают, что изменение параметров геоэлектрического разреза скважины происходит при прохождении скважиной через ГНК и ВНК. Предложено унифицированную схему использования соответствия газонасыщенных интервалов, выделенных по методу ВИКИЗ и методике ПИК, которая дает возможность определять положение ПНК как на этапе оперативного заключения, так и на этапе построения флюидальной модели залежи.
The Theses illustrates relevant issues of gas-oil and oil-water contacts position location in bottom water-drive oil-gas condensate reservoirs, belonging to laminated deposits of Jurassic bedrock in West-Siberian petroleum province. Such deposits are objects with very complicated electrical properties of the well bore zone, abruptly changing with the deposit’s height. Investigation of deposits with multicomponent reservoir fluid composition requires implementation of new geophysical wells survey methods and increase of useful information volume, extractable from the carried out complex of geographical information system (GIS). As a result of the author’s investigations, a number of scientific conclusions were drawn, which represent great practical importance in the field of geophysical survey of oil and gas wells and geological simulation for deposit fluidic structures with multicomponent composition of reservoir fluid. Advantages of the VIKIZ method for surveying lamellar terrigenous deposits of West-Siberian petroleum province of Jurassic horizon have been theoretically validated and proved in practice. Based on geophysical information and the information on formation fluid property investigations, main points and directions for a physical and geological model were formulated. The model characterizes relation between the penetration zone parameters and geological properties of reservoirs with different types of fluids. A method was developed which allows locating the OWC based on the parameters of the penetration zone and the low-resistivity zone. This can be important information for of specification standard oil-water surface interpretation results. A physical and geological model was created which allows discriminating oil-saturated reservoirs in the pay zone from gas-saturated ones and determines OWC position in bottom water-drive oil and gas condensate reservoirs of West-Siberian petroleum province. A unified scheme for gas-saturated formation comparison usage was suggested. The intervals were distinguished based on the VIKIZ method and PNK technique, which allowed determining GOC position at the operative conclusion stage, as well as at the stage of fluidic model deposit creation.
Книги з теми "Флюїд"
Взаимодействие флюид-порода при метаморфизме. М., 1989.
Знайти повний текст джерелаМінералоутворюючі флюїди постмагматичних утворень гранітоїдів Українського щита. Київ, 1987.
Знайти повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Флюїд"
Сереткин, Ю. В., С. Н. Дементьев, А. Ю. Лихачева та А. С. Бражникова. "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КРИСТАЛЛ–ФЛЮИД: ПОВЕДЕНИЕ СТИЛЬБИТА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ". У XIII General Meeting of the RMS combined with the Fedorov Session. LEMA, 2021. http://dx.doi.org/10.30695/zrmo/2021.2.097.
Повний текст джерелаKychina, Aleksandra, та Aleksandra Zaharova. "Флюид-арт как средство формирования художественно-творческих способностей школьников". У Научно-концептуальные основы развития технологического образования молодежи. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2021. http://dx.doi.org/10.52376/978-5-907419-53-7_49.
Повний текст джерела