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相似文献
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1.
YTP高强度调剖剂的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
分析了影响YTP高强度油田注水井调剖剂成胶时间的因素及其调剖机理.分析表明该调剖剂成胶时间可控、配制简单、方便(现场配制),动用设备少,成本低,对注水井管柱适应性强.室内岩心和64口井的现场试验结果表明:调剖剂对岩心封堵率高,承压能力强,调剖后在相同的注入量条件下,注水压力升高,吸水剖面得到有效调整,在相连通的油井见到明显的增油降水效果.  相似文献   

2.
阳离子型弱凝胶调驱剂的性能与应用   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
研究了阳离子型弱凝胶调驱剂的组成与性能,调驱剂主要由阳离子聚丙烯酰胺和交联剂组成,配方为(质量分数):0.5%阳离子聚合物+0.03%~0.06%的交联剂.使用大量的弱凝胶驱替时,油相渗透率恢复值为92.6%,水相渗透率的恢复值仅为15.3%,油相渗透率的恢复值明显大于水相渗透率的恢复值.岩心实验表明,该调驱剂岩心封堵率大于90%,突破压力梯度0.4 MPa·cm.现场试验一口井,注水压力上升3.2 MPa,吸水剖面有效厚度增加了20.3 m,与其相连通的4口油井累计增油3 570t,累计降水26 100t,投入产出比1:3.24,具有良好的经济效益.  相似文献   

3.
岩心表面润湿性与化学选堵剂对油水的封堵能力   总被引:1,自引:0,他引:1  
选择阳离子聚丙烯酰胺类选堵剂,进行岩心模拟实验,研究不同岩心表面润湿性与化学选堵剂封堵能力之间的关系.表面润湿性强烈影响对水的堵塞率,水润湿性越强,对水的堵塞率越高,典型的亲水表面和亲油表面对水的堵塞率相差20%左右;使用水基凝胶,水驱后的残余阻力系数(RRF)大于油驱后的RRF,水基凝胶使水相渗透率的降低比油相渗透率的降低多.对于润湿性相同,渗透率不同的天然岩心,选堵剂的堵水率大于85%,堵油率在20%左右,表现出良好的选择性.  相似文献   

4.
活性氧化铝除氟剂的再生性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对活性氧化铝除氟利的再生功能进行了吸脱附性能研究。结果显示,A、B两种不同粒径活性氧化铝除氟剂吸附饱和后,经过再生技术处理,可基本恢复原有除氟性能。在除氟剂A样和B样对氟含量为10mg/L的原水处理试验中,当原水流速分别控制住60mL/min和70mL/min及以下时,其终端流出水中的氟含量均小于1mg/L。实验结果还表明,小粒径活性氧化铝除氟剂具有较好的动力学性能,在吸附速率和相对饱和吸附量等方向优于大粒径活性氧化铝除氟剂,但同时,大粒径活性氧化铝除氟刺再生后可快速恢复绝对饱和吸附量。  相似文献   

5.
基于阴、阳两极阻锈剂阻锈机理,对市售常用阻锈剂阻锈效果及其混凝土性能进行试验研究,得到阻锈效果和混凝土性能良好的阴阳两极复合型钢筋阻锈剂.研究结果表明:在多种阴阳极型阻锈剂中单掺苯并三唑和亚硝酸钠的阻锈效果最为明显,当苯并三唑与亚硝酸钠的质量配比为1:1时具有良好的阻锈及协同效应,且提高了混凝土密实度.  相似文献   

6.
为了有效地控制硫铝酸盐水泥的凝结时间, 研究了不同掺量葡萄糖酸钠、柠檬酸钠、硫酸铝及氢氧化锂在复掺和混掺条件下对硫铝酸盐水泥凝结时间和工作性能的影响. 结果表明: 在以一定比例复合的柠檬酸钠和葡萄糖酸钠二相体系中, 再加入水泥质量1%~3%的硫酸铝或0.4%~1.5%氢氧化锂制成的三相调凝体系, 可以更灵活有效地控制快硬硫铝酸盐水泥的初凝结时间, 并可以更好地改善硫铝酸盐水泥的工作性能及常温体积安定性.  相似文献   

7.
残酸对原油脱水的影响及处理   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
酸对原油的破乳具有较大的影响,盐酸的存在使原油脱水发生困难,特别是在稠油中,脱水效率降低;土酸对原油脱水影响比盐酸更大,脱出水颜色发黑,发黄,有大量底渣存在;残酸对原油的脱水影响最大,脱水速度减慢,水色不清,过渡带加长.针对酸化后原油pH值较低的特点,选择碳酸钠作碱化剂,复配低温2#破乳剂,进行了室内实验和现场试验,结果表明:原油脱水效果明显,脱出水颜色清,油水过渡带清晰,保证返排液的pH值保持在6~8的范围内,使原油含水质量分数低于2%.  相似文献   

8.
为探求高温(55℃)、高含固率(20%)条件下餐厨垃圾和市政污泥共消化厌氧产氢的性能, 将餐厨垃圾与市政污泥按挥发性固体(VS)质量比(1:1、2:1、3:1、4:1、5:1)混合进行共消化厌氧产氢实验, 观察不同比例混合物料厌氧产氢系统内的pH、挥发性脂肪酸(VFAs)和氨氮的变化, 以及单位VS产气量和氢气的体积分数. 结果表明, 餐厨垃圾与市政污泥混合共消化厌氧能取得较好的产氢效果. 当餐厨垃圾与市政污泥的物料比为3:1时, 厌氧系统单位VS产气量和氢气体积分数均达到最大值, 分别为118.2mL·g-1 VS和37.47%; 各比例混合物料在整个厌氧产氢过程中系统均运行良好, 未出现系统“酸中毒”或失败的现象.  相似文献   

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