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相似文献
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1.
碳氧比能谱测井记录了很多信息,在生产中仅用了FCC、C/O、Si/Ca等几条计数率比值曲线,信息量浪费很大。为了进一步利用碳氧比测井所包含的信息,对俘获钙计数率曲线CAC、非弹性钙计数率曲线IAC、地层相关曲线FCC及总俘获与总非弹性之比CIM、俘获与非弹性(3.2~6.6MeV)之比CIM2等进行了研究。采用了FCC与CIM、AC与CAC、C/O与Si/Ca等3组重叠方法判别油、气、水层,取得了  相似文献   

2.
RFCC装置通过DCS改造,采用了CENTUM-CS系统,介绍RFCC装置利用CENTUM-CS系统的调节控制、顺序控制以及计算等功能完成复杂控制  相似文献   

3.
塔里木盆地陆相原油二环倍半萜烷系列中,C15补身烷低于C16升补身烷(C15/C16〈1.0),重排二环化合物丰富。这些原油的三环萜烷以低碳数(C19 ̄C21)化合物占优势,(C19+C20+C21)/(C23+C24)〉1.4;其中湖相油以C21为主峰,煤成油以C19为主峰。五环三萜烷中普遍富含C29,C30重排藿烷和C29Ts及一个未知的C30五环三萜烷。它们有较丰富的长链类异戊二烯烃,其中煤  相似文献   

4.
根据油田采出水中氯离子含量高,对CODCr测定影响较大的特点,通过试验探讨高含氯对污水CODCr测定的影响及消除其影响的方法。试验结果表明,对高含氯、低CODCr的污水用国标方法测定CODCr时会产生较大误差,且误差随氯离子含量的增加而增大;不掩蔽氯离子测定污水CODCr总值,用CODCr总值减去氯离子产生的CODCr值则能较准确地反映污水的真实CODCr值。  相似文献   

5.
物理吸附轻烃的录井技术及其石油地质意义   总被引:7,自引:0,他引:7  
油气藏中的轻烃在向上运移的过程中必然要被岩石颗粒表面吸附,从而留下了具有一定特征的运移印迹。分析岩石中颗粒表面物理吸附轻烃的特征,就可以对样品所对应地层及下伏地层的含油气性作出评价和预测。全面考虑钻井和采样过程中轻烃各组分赋存状态和含量的变化,选择了轻烃湿度值( Wh) 、轻烃平衡值( Bh) 、轻烃特征值( Ch) 、C2 —C4 含量、C5 —C7 含量、C1/nC4 、iC4/nC4 、iC5/nC5 、C2/(C1 + C2 + C3 + C4 + C5) 、C3/(C1 + C2 + C3 + C4 + C5) 、nC4/(C1 + C2 + C3 + C4 + C5)等11 项参数,用于在钻井过程中预测油气层、判别油气层类型、评价油气层质量和确定储集层的上、下界面。应用效果表明,物理吸附轻烃录井技术快速、准确、经济,具有很好的应用前景。  相似文献   

6.
炼厂FCC干气多途径的利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
炼厂FCC干气中含有相当数量的氢,C1,C^-2,C^02,C^-3,C^03等有价值的组分,有效地对干气中组分进行了分离回收并加以利用,对企业挖潜增和进一步提高FCC的经济性有十分重要的意义。  相似文献   

7.
以CENTUM-XL与AA公司的工业气相色谱仪的通讯为例,从分散控制系统(DCS)和工业气相色谱仪(PGC)的软件及硬件配置方面入手,介绍了DCS与PGC进行数据通讯时,DCS有关设备与PGC相应设备的接线方式以及如何在DCS和PGC中准备通讯数据库。实施了DCS与PGC的数据通讯,节省了DCS硬件设备与投资。  相似文献   

8.
本文证明了莫尔法是测定CMC中NaCl含量的较好方法;研究了SY5093-86标准关于CMC中NaCl含量测定时,CMC加热溶解后的冷却时间和指示剂用量对试验结果的影响规律,并指出要提高测定精度和准确度,CMC加热溶解后的冷却时间应固定为30min,而且空白试验应采用不含NaCl的纯CMC,同时加入0.1g左右碳酸钙以代替蒸馏水,使空白试验与实际测定状况更加相符。  相似文献   

9.
深度催化裂解(DCC)技术   总被引:21,自引:1,他引:20  
深度催化裂解技术(DCC技术)是一项选择性地催化裂解各种不同的重油原料,生产低分子烯烃的新技术。本文着重介绍DCC工艺技术的特点以及在现有的炼厂或石油化工厂建一套DCC装置可供实施的几个方案。其中包括把现有催化裂化(FCC)装置改成DCC装置的主要技术内容以及技术经济分析等。  相似文献   

10.
甲醇氧化羰化合成DMC铜系催化剂的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
黄涛 《天然气化工》1998,23(1):26-29
用CuCl2或CuCl作催化剂,CH3OH、O2、CO为原料,合成碳酸二甲酯(DMC)。研究了催化剂及其用量、氧气浓度、反应压力以及含氮助剂对反应的影响。结果表明,当CuCl2量达到0.1g/ml甲醇,CuCl量达到0.04g/ml甲醇后,增加催化剂对DMC的生成速度影响不大;一次性加入氧气浓度超过10%的原料气,DMC的生成速率下降;DMC的生成速度随系统总压力升高而加快;加入有机含氮助剂可使反应速度加快,同时可提高DMC的选择性。  相似文献   

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