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1.
为研究致密含气砂岩有效储层划分、流体识别方法,选取了典型致密含气砂岩样品,开展核磁共振—声波速度联合实验。以核磁共振实验为基础,结合压汞曲线特征,研究了储层孔隙结构特征,分析了储层可储性;以岩石声学特性实验为基础,研究纵、横波速对储层含气性的敏感性;分析了核磁共振T2谱与横波速度对岩石孔隙特征的共性反映,得出了T2几何平均值(T2gm)与横波速度之间的关系,进而建立了核磁共振—声波速度联合含气性识别图版。研究表明,目标区致密砂岩储层有4种孔隙结构,孔隙发育尺度与粗—细小喉道交互配位关系,决定了4种孔隙结构储层的储集和渗透能力。致密含气砂岩纵波速度对含气性敏感,利用纵波时差与纵、横波速比交会识别含气性效果良好;核磁共振T2gm与横波速度呈幂函数关系,为利用核磁共振测井预测地层横波速度提供了帮助。进而将不同含气岩石纵波时差与核磁共振T2gm进行交会,显示该方法对致密砂岩储层含气性具有较好的识别效果。  相似文献   
2.
采用氨基硅烷偶联剂KH550对伊利石原矿进行改性,研究了改性伊利石对某企业含铜废水的处理效果。结果表明:在50 mL Cu~(2+)质量浓度为194.65 mg/L的含铜废水中投加1.7 g的改性伊利石,Cu~(2+)去除率可达到99.5%,废水中剩余Cu~(2+)质量浓度为0.97 mg/L,达到《铜、钴、镍工业污染源排放标准》(GB 25467—2010)的铜排放标准要求。改性伊利石对Cu~(2+)的吸附过程以化学吸附为主。  相似文献   
3.
以平顶山某石材加工厂排放的废水为研究对象,对比研究了传统混凝剂与KMnO_4/FeSO_4协同强化混凝的处理效果。结果表明,利用KMnO_4/FeSO_4协同强化混凝处理该废水,在最佳条件下,处理后废水浊度为6 NTU,浊度去除率达到99%,浑液面沉速可达1.55 cm/min,处理出水水质及沉淀效率均高于传统的混凝药剂。KMnO_4/FeSO_4协同强化混凝技术能快速有效地处理高浊度废水。  相似文献   
4.
针对洪水分类与识别问题,首先利用模糊聚类循环迭代模型对历史洪水进行分类,其次通过类间相关系数的聚类有效性评价来确定最佳分类数,进而基于模糊识别理论对实时洪水进行类型预测。实例应用结果表明:该方法结果令人满意,合理可行。  相似文献   
5.
改性煤矸石作为废水处理吸附剂的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用改性煤矸石处理味精精馏段生产废水。试验结果表明,在原水pH=1.8,COD 770 mg/L,NH3-N217 mg/L,浊度29 NTU时,投加120目改性煤矸石1 g,与50 mL废水混合,振荡吸附120 min,处理后出水COD为232.46 mg/L,氨氮为78.84 mg/L,浊度为8.5 NTU,对COD、氨氮、浊度的去除率分别可达到69.81%,63.67%,70.73%。该项研究为改性煤矸石作为水处理吸附剂在味精生产废水及其他高浓度氨氮废水处理中的应用提供了理论依据,同时也为味精废水的处理提供了一种途径。  相似文献   
6.
采用高压脉冲等离子体处理富里酸溶液,结果表明:由于等离子体的热解及氧化作用.随着脉冲电压峰值及富里酸溶液浓度的增加,溶液的pH、ORP逐渐减小,溶液的温度、浊度逐渐增加,体系中加入硝酸后能够放大等离子体作用.作为水中NOM浓度的替代参数,Uv254在等离子体作用下缓慢增加,而TDC的降解符合准一级反应规律,在35kV高压脉冲电场作用之后,TDC去除率由22.6%增至33.4%,加入硝酸后,由25.6%增至36.7%.  相似文献   
7.
本文依据2003年~2005年平顶山市湛河的水质监测数据,采用模糊综合评判法、属性识别法和物元分析法分别对湛河水质进行综合评价,进而分析湛河水质的变化趋势,探讨保护对策.分析结果表明:三种方法评价的2004年和2005年湛河水质均已达地表水环境Ⅲ类标准,污染严重,水质逐年渐趋恶化,必须加大治理力度.  相似文献   
8.
根据黄河上游唐乃亥以上气候资料, 统计分析了近 50年气候变化特点并以其与唐乃亥站径流关系为依据,分析了气候变化对唐乃亥站径流量的影响.结果表明:黄河上游径流呈现以枯水期占优势的丰、枯水交替变化规律,其完整的丰枯循环周期约在18 a;1920~1998年的年径流量呈现弱增长趋势,2000年以后进入一个丰水段;该区年均径流量为617 m3/s,主要集中在6~10月份;月均径流、降水和气温在变换趋势和影响月份上具有高相关性;在全球变暖的大环境下,研究区气温处于波动上升状态,20世纪90年代以后,降水、径流均呈下降趋势.  相似文献   
9.
利用调试的A/O工艺处理城市污水,结果表明调试后的A/O工艺能很好的去除城市污水中的COD、氨氮和SS等污染物,COD、BOD和SS去除率达到80%以上.,经过A/O工艺处理后污水中COD、氨氮和SS等污染物在运行过程中绝大部分时间能达到<污水综合排放标准>(B类)(18919-2002)标准,甚至90%以上的运行时间能达到<污水综合排放标准>(A类)(18919-2002)标准.  相似文献   
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