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位于阿拉斯加北部斜坡的库帕鲁克河(Kuparuk)油田是美国最大的油田之一,日产油近30×10~4bbl。刚开发时是在160英亩区域内布置了350口生产井、270口注水井。在Kuparuk砂岩油层开采的两个油层分别叫A和C砂岩油层。为能对A层采取增产措施,分层注水和分隔高产C层,采用了“选择性单层”完井方法。油田自1983年注水后,C层的油井含水量迅速上升。去年,氧气活化测井已成功地应用在注水和生产井上,为鉴别油管下面的高渗透层和更好地运用注水程序提供了重要的资料。采用氧气活化新方法,即水流测井设施(WFL)为跟踪流量在广泛范围内变化的水流提供了能力。这种方法特别适用于测量油管套管环空内的水流。用一系列的测点数据,在日产水高达4000bbl水的流量下,能测量高达200ft/min(1m/s)的水流速度。该测量方法提供了能够确定注水过程垂向波及范围的注水剖面。用该测量方法还可以记录下几口井的油层产水剖面,在有利的情况下,它可以跟踪两个流动方向相同且被油管分开的平行流动的水流。氧化活化测量法为注水动态评价,最终采收率评价,加密钻井的评价和改善油田开采方法提供了重要的数据。井下作业方面的受益是取消了所需要的放射性示踪剂材料。 相似文献
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采用钒钨钛催化剂可有效减排烧结烟气中NO和二噁英,而烟气中含有的钾盐会造成催化剂活性降低。在实验室采用湿式浸渍法对新鲜钒钨钛催化剂进行强制失活,研究了三种钾盐(K2SO4、K2O和KCl)负载于催化剂表面对其脱硝和脱二噁英活性的影响,并采用水洗和酸洗手段考察了失活催化剂的再生性能。结果表明,不同形态钾盐会造成催化剂的脱硝和脱二噁英活性降低,催化剂对两种污染物的活性降低顺序遵循相同的规律,即KCl> K2O> K2SO4。催化剂的失活机理主要包括物理失活和化学失活。物理失活主要是指钾盐在催化剂表面沉积并堵塞其孔道;化学失活主要是指钾盐与催化剂表面的活性组分产生相互作用,钝化表面活性位点,降低表面酸性,减弱氧化和还原性能,进而降低催化剂的脱硝和脱二噁英活性。再生实验结果表明,水洗可以一定程度上恢复催化剂的脱硝活性,酸洗会导致催化剂表面活性物质流失,但水洗和酸洗均无法有效恢复催化剂的脱二噁英活性。最后,提出了不同形态钾盐对钒钨钛催化剂的中毒机理。 相似文献
27.
为研究脱气时间对电缆绝缘层中剩余交联副产物的影响,在65℃的烘房中对交联聚乙烯(XLPE)高压直流(HVDC)电缆进行了不同时间的脱气处理,并采用气相色谱-质谱法(GC-MS)检测了经过4、5、6周脱气处理后XLPE绝缘中残留的交联副产物的种类和含量,同时对不同脱气时间的试样切片进行空间电荷测试,分析不同脱气时间对试样空间电荷特性的影响。结果表明:XLPE中的交联副产物主要为α-甲基苯乙烯、苯乙酮和苯甲醇,且其含量随脱气时间延长而明显下降。不同交联副产物的脱出速率不同。同一种交联副产物其脱出速率在不同脱气阶段也有所不同。不同脱气时间的试样在短路过程中的平均体电荷密度及其衰减率明显不同,随着脱气时间的延长,相同短路时间的试样中平均体电荷密度有所下降,试样中的平均体电荷密度衰减率也有所下降。 相似文献
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选择性催化还原技术是目前消除NOx的主流技术。碳材料作为自然界广泛存在的一种材料,具有比表面积大、化学稳定性好、结构可调控和表面可改性等优点,广泛应用于低温选择性催化还原反应。综述不同类型碳材料包括活性炭、活性炭纤维、碳纳米管、石墨烯和多孔碳在低温选择性催化还原中的应用,介绍碳材料作为活性组分和催化剂载体的使用情况,讨论表面化学改性对催化NOx性能的影响,阐述碳材料在加快反应速率和提升催化剂抗硫中毒方面的独特性能,并展望碳材料作为新型载体材料在低温选择性催化还原中的应用前景。 相似文献
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本文回顾了动介面张力研究的历史及其发展过程,阐述了表面活性剂提高碱水驱油过程所产生的动界面张力问题。研究采用了 David Lloydmin-ster 原油、钠、碳酸钠、苛性钠、氯化钠及表面活性剂 Neodol25—3S 通过5个 Barea 砂岩岩心驱替实验,表明动界面张力随表面活性剂浓度变化而变化。David 原油与含有Neodol25—3S、Na_2CO_3水溶液接触时.在高含盐度条件下也能产生低的 IF 值的动态特性.原油采收率与初始 IFT 有着密切的关系,而平衡状态下的影响力与之无关。 相似文献
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张洪亮 《大坝观测与土工测试》1996,(5):44-45
三轴试验时,压力室活塞产生阻力,由测力计反映的应力将不仅仅是施工在试样上的应力,同时还反映活塞阻力的大小,这将直接影响测试结果的质量。文章就活塞产生阻力的因素,变化规律等作了初步的分析。 相似文献