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2.
砾岩油藏微观孔隙结构复杂、宏观非均质性强,并且注采井距较小导致优势通道发育,聚窜矛盾突出,聚合物驱开发效果较差。以克拉玛依七东1区砾岩油藏为例,提出了小井距条件下聚合物驱注采耦合理论及方法。针对注采敏感井组通过注采耦合调控方法,拉大注采井距、变化流线,以控制聚合物窜流,有效启动优势通道屏蔽型剩余油,实现砾岩油藏聚合物精细化驱替,精准调控。结果表明,处于聚合物驱中后期的砾岩油藏在实施注采耦合方法调控策略后,整体含水回返趋势得到有效控制,油井聚窜得到抑制。针对目标油藏开展注采耦合参数优化,采用时间比例为1∶1对称型结构,注采耦合半周期为60 d时采出程度提高1.89%,效果最好。研究结果对砾岩油藏聚合物驱中后期提高采收率的有效开展具有指导意义。 相似文献
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4.
2300XPC电铲电气采用国外先进的直流调速系统,无功功率补偿柜提供整流器所需要的无功功率补偿,同时在挖掘机正常运行期间过滤电气系统所产生的主要谐波,因此我们采用的是进口无功功率补偿断路器。无功功率补偿断路器的工作原理是RPC柜内的电抗器和电容发生短路而起到一种保护作用从而防止其他电气柜发生更严重的损坏。无功功率补偿断路器在南方野外下雨环境下,易出现无功功率补偿断路器600V电压会串入低压辅助触点信号线,导致RPC远程站柜内元件大部分烧坏严重,影响电铲的稳定性。经过几个月不断改进,减少了电铲无功补偿断路器的故障时间,大大提高了电铲的可开动率。 相似文献
5.
建筑行业的不断发展,需要有更加全面、系统的管理思维和方法。本文对基于风险管理的全寿命周期理论进行阐述,针对建筑工程项目在国家政策、经济与管理、人员与技术等方面面临的风险,提出相应的高效管理措施,希望建筑行业充分理解国家战略部署,为社会提供性价比更高的工程建筑。 相似文献
6.
本文将详细介绍提高建筑工程质量管理的意义,并提出人员管理、环境质量改善、加强管理设备,及增强施工管理四项提高质量管理的措施。通过加强建筑工程质量管理,不仅提升人民的住房水平、保障其人身安全,还能提高建筑行业形象,促使其不断发展。 相似文献
7.
针对不同状态的浮选泡沫图像之间纹理结构相似、颜色差异不明显的问题,提出一种基于色调、饱和度和亮度(HSV)颜色空间的完全局部二进制模式(CLBP)纹理提取的浮选泡沫状态识别方法。首先使用双域去噪在保留纹理细节的同时滤除图像噪声,然后转换为HSV图像,在H、S和V颜色分量上分别提取三个尺度的CLBP纹理特征。将提取的纹理特征归一化后线性排列,建立高维度的纹理分类模型。最后通过一对一模式的支持向量机分类器对四类泡沫状态的样本集进行纹理提取后的分类训练与测试。结果表明,该方法对不同浮选泡沫状态的分类正确率较高,优于其他纹理描述方法,适用于浮选泡沫状态的识别。 相似文献
8.
常规的地层因数劈分方法在实际应用中存在着一定的局限性,其适用性将直接影响到研究结果的精度和可信度。介绍一种新的产量劈分方法,以产液剖面数据为基础,通过数据挖掘方法,找出影响单层产出量的关键因素,并通过试凑法建立多参数的产量劈分方程,以提高精度。用该方法在准噶尔盆地石南21井区对块状砂岩油藏的产量劈分过程中,计算出的数据与实际情况符合度较高,应用效果较好。与常规方法相比,该方法具有精度高,运用方便,实用性强等特点,可以较好地解决块状砂岩油藏的产量劈分问题。 相似文献
9.
以6-氨基己酸(6-AC)、己二酸(AA)和乙二醇(EG)为原料,采用熔融缩聚法合成了可生物降解聚酯酰胺(PEAs),对处理提纯后的共聚物用红外光谱进行了结构表征;利用差示扫描量热法表征了共聚物的熔融过程和结晶过程,并研究了产物的吸水性和水解降解行为。结果表明,红外光谱图中共聚物中酯键吸收峰的强度随着酯含量的增加而增强;聚合物的熔点(Tm)、熔融焓(ΔHm)和结晶温度(Tc)、结晶焓(ΔHc)随着酯含量的增加而明显降低。共聚物的组成对吸水率影响不大,其降解速率随酯含量的增加而加快;共聚物在酸性溶液中降解速率最快,在碱性溶液中降解速率次之,在近于中性溶液中降解速率最慢。 相似文献
10.
浅埋近距离煤层开采房式煤柱群动态失稳致灾机制 总被引:2,自引:0,他引:2
针对我国西部矿区浅埋近距离煤层房采煤柱下开采时易发生工作面压架、地表台阶塌陷以及矿震灾害的现象,采用物理模拟及数值模拟方法对下煤层工作面采动时上覆房采煤柱群的动态失稳过程及工作面压架机理开展研究。实测统计榆阳区部分矿井本煤层房式开采后,只有当房采煤柱的弹性核区比例大于31%时,房采煤柱才能处于长期稳定。下煤层采后的模拟结果表明:上覆房采煤柱的破坏形式及其失稳次序同其与下煤层工作面相对位置密切相关,房采煤柱依次从工作面开切眼位置、工作面位置、采空区中部位置发生破坏及失稳,且工作面开切眼和工作面位置处煤柱多发生顺向采空区的斜切破坏,而采空区中部煤柱则发生垂向压裂破坏。根据石圪台煤矿数值模拟结果显示,上部2-2煤层房采后煤柱支承应力峰值由原岩应力2.8 MPa增大至12 MPa,应力集中系数为4.28;当下部3-1煤层工作面采后,上覆2-2煤层房采煤柱的支承应力峰值增大至30 MPa,应力集中系数达10.71;下煤层工作面开切眼侧与工作面正上方的房采煤柱呈现垂向不均匀承载特征以及受水平拉伸变形影响,是导致边界处房采煤柱易出现对角斜切破坏模式的主因。两侧边界煤柱失稳后,其顶板岩层瞬间发生整体拉剪破断从而引发矿震,顶板多层岩层以“整体运动”的形式急剧快速下沉并撞击底板,将采空区中部上方的房采煤柱压垮压塌,同时巨大的冲击力进而导致上下煤层间的岩层发生全厚切落,造成下煤层工作面发生切顶压架。实验发现从上覆房采煤柱群首个煤柱发生破坏至整体失稳运动并达到稳定,历时仅约为0.45 s,其中,上下煤层之间的岩层发生全厚切落历时仅约为0.05 s。 相似文献