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1.
2.
海上稠油冷采开发技术是较为经济有效的一种开发方式,但因原油黏度高、水驱效率低等因素导致水驱动用程度低,大量剩余油未被采出。陆地油田实践表明,高效驱油剂可大幅提高洗油效率,改善水驱开发效果。本文以此为研究方向,开展常用驱油剂的筛选与评价,筛选出一种适合于海上稠油开发的特殊性能的高效驱油剂,并开展现场试验,为油田增产提供研究基础和理论依据。同时,经过研究证明,降低界面张力能力并不是提高洗油效率的必要条件。筛选出的高效驱油剂,即使在较高界面张力条件下,仍能起到高效驱油作用。  相似文献   
3.
水平井注采井网因其泄油面积优势得到广泛应用,随着开发的延长,高含水问题日益凸显,见水后含水率迅速上升,产油量急剧下降,一些水平井刚投产就见水,严重影响开发效果。目前为止,针对海上水平井开发,单一的调堵技术未能达到理想效果,组合调驱手段得到广泛关注。笔者通过分析海上常用调堵体系优劣,筛选出优势组合调驱体系,开展参数优化,并在海上水平井组进行现场试验,达到优势互补、组合增效目的。  相似文献   
4.
目的 通过车削去除表面氧化皮,分析车削工艺参数对表面粗糙度的影响规律,确定可行工艺参数组合,使车削去除钛合金棒材表面氧化皮的同时,获得较低的表面粗糙度.方法 基于响应曲面法中心复合设计,采用YG8硬质合金车刀,对表面带有氧化皮的TC4钛合金棒材进行车削试验,建立表面粗糙度预测模型,并进行显著性分析,验证模型的准确性.分析车削工艺参数(包括主轴转速n、进给速度v及切削深度ap)对表面粗糙度的影响规律.对比在处理氧化皮厚度不同的TC4钛合金棒材时,工艺参数对表面粗糙度的影响.结果 表面粗糙度预测模型的误差在1.66%~3.33%,模型准确度较高.主轴转速n、进给速度v及切削深度ap的显著度均小于0.05.在工艺参数交互作用中,v-ap对表面粗糙度的显著度P<0.0004.通过分析车削工艺参数对表面粗糙度的影响规律,确定了可行车削工艺参数域和可行车削工艺参数组合.结论 建立的表面粗糙度预测模型准确度较高,可作为表面粗糙度的预测模型.去除表面氧化皮的车削工艺参数对工艺指标表面粗糙度的影响次序为ap>v>n,在工艺参数交互作用中,v-ap的交互作用对表面粗糙度影响更大.车削工艺参数对表面粗糙度的影响趋势不受表面氧化皮厚度的影响.无心车床在可行车削工艺参数组合的工作条件下,通过车削方式可在完全去除钛合金棒材表面氧化皮的同时,获得较低的表面粗糙度.  相似文献   
5.
淮南市社会公正计量行是安徽省首批通过省局计量认证的商品房面积公正测量的中介服务机构.已开展工作近1年,仅1998年上半年就完成商品房面积监督和检测工作近10万平方米,为规范全市商品房的销售起到了积极的促进作用.现把我们工作开展的程序介绍如下:  相似文献   
6.
浅论建设项目环境管理   总被引:3,自引:3,他引:0  
贾永康  尹向荣 《山西建筑》2007,33(24):17-18
通过对建设项目及环境的介绍,论述了建设项目全过程环境管理的重要性,结合项目环境管理的标准和依据,详细地阐述了建设项目实施阶段的环境控制,从而保证项目成为环保、生态、绿色的项目。  相似文献   
7.
线性阵相位误差校正约束条件性能分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
贾永康  保铮  李有明 《电子学报》1998,26(4):104-106
本文首先从信号模型出发分析了线性阵相位误差的信号源方向未知时的不可校正性,与所采用的修正方法无关,对为求解相位误差而构造的不同约束条件进行统计性能分析,给出了性能的显式表达式,计算机仿真结果验证了其分析正确性。  相似文献   
8.
利用多普勒信息的波达方向最大似然估计方法   总被引:11,自引:3,他引:8  
贾永康  保铮 《电子学报》1997,25(6):71-76
为了充分利用信号的时域特性来改善信号波达方向(DOA)的估计性能,本文从最大似然估计出发,推导出了有限快拍,低信噪比情况下多普勒信号波达方向的迭代估计计算法,为进一步减小运算量,本文还推导了一种简化算法,本文提出的两种算法对低信噪比,少快拍数下多普勒信号的DOA估计性能比不利用时域特性的ML方法有明显改善,Monte-Carlo实验验证了本文方法的有效性。  相似文献   
9.
本文讨论在时-空二维信号模型下信号波达方向估计问题.本文首先对时-空二维信号模型进行了描述,然后分析了在该模型了信号时域信息不能利用、时域信息可以利用以及时域信息完全已知等情形时波达方向估计的克拉美·罗界(CRB),并讨论了这几种CRB之间的关系,最后给出了几点主要结论.  相似文献   
10.
正一、主要条款解读及注意事项1.条款1范围本规程适用于非色散红外光谱吸收原理的煤矿用甲烷传感器(以下简称"传感器")的首次检定、后续检定和使用中检查。2.条款3计量性能(1)示值误差传感器的工作原理是:在仪器的检测气室内部,由红外光源发出红外波段的光,光的能量被气室内的气体吸收,从而引起红外光强的变化,通过测量红外线强度的变化就可以测得气体浓度。传感器采样方式主要为扩散式。按用途及测  相似文献   
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