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1.
水锁效应是低渗透砂岩气藏开发中普遍存在的问题.为提高低渗透砂岩气藏的气体有效渗透率,尝试用醇来减缓低渗透砂岩气藏水锁效应.以室内实验为基础,时醇处理原理进行了探讨,评价并比较了几种醇溶液用于减缓低渗透砂岩气藏水锁效应的应用效果,实验结果显示:醇处理措施可以有效的减缓低渗透砂岩气藏中由水锁效应产生的伤害.  相似文献   
2.
芳炔是一类重要的高活性反应中间体,由于它们可在芳环的相邻两个位置上同时实现不同基团的官能化,自发现以来已被广泛应用于有机合成化学中。传统单芳炔反应受到只能邻位双官能化的限制,无法有效发挥其在制备多取代芳环结构中的作用,目前国内外有关利用芳炔参与的的串联反应在芳环上一次性引入三个及以上官能团的报道非常少。文章综述了芳炔前体参与的芳烃1,2,3-三官能化反应及其在天然产物和药物的快捷合成方面的应用。  相似文献   
3.
该研究依据动态电泳光散射理论进行Zeta电位测定,利用多个激光源的光束投射测定中值粒径,采用絮凝沉降测定胶体颗粒的絮凝体积及沉降速度.着重考察不同采出水添加剂、聚醚类破乳剂、杀菌剂1227、阻垢剂EDTMP、咪唑啉类缓蚀剂与聚合氯化铝(PAC)复配对颗粒聚集Zeta电位、中值粒径、絮凝体积、沉降速度与颗粒聚集之间的关系...  相似文献   
4.
不同化学助剂对压裂助排剂水溶液表界面张力的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用K100表面张力仪和旋转滴超低界面张力仪,在室温条件下,测试了异丙醇、OP-10、烷基多苷、氟碳表面活性剂和盐等助剂与压裂助排剂复配后溶液的表界面张力。结果表明:不同化学助剂对压裂助排剂溶液的表界面张力影响不同。在0.3%压裂助排剂水溶液中加化学助剂与不加比较,0.4%异丙醇对溶液的界面张力降低了近60%;0.5%OP-10对溶液的界面张力降低了55%;0.3%的烷基多苷对溶液界面张力降低了53%;0.005%氟碳对溶液的界面张力下降了76%;无机盐对溶液表面张力影响不大,对其界面张力影响却不大。由此可见:研究表面活性剂对助排剂溶液的表界面张力影响,对进一步优化助排剂配方和使用效果具有重要的现实意义。  相似文献   
5.
研究了疏水缔合聚合物GRF-1加量、放置时间、溶液pH值、温度、盐加量、表面活性剂、过氧化物对聚合物水溶液黏度的影响。结果表明,随着GRF-1浓度的增大,水溶液黏度增加;并随着水溶液静置时间的延长,溶液黏度逐渐上升,静置4 h后的黏度基本稳定。在30℃下静置4 h,pH=7.50时的GRF-1水溶液的黏度最大。温度升高,溶液黏度逐渐降低。二价无机盐对溶液黏度的影响显著大于一价盐。阳离子、非离子和两性表面活性剂使水溶液黏度迅速降低,而阴离子表面活性剂可提高溶液黏度,阴离子表面活性剂加量为0.35%时的溶液黏度值最大,为310 mPa.s。过硫酸铵(APS)可显著降低水溶液黏度。剪切60 min时,聚合物溶液中加入0、0.01%APS后的黏度分别为50、10 mPa.s,降低80%。GRF-1水溶液具有明显的剪切变稀性,但剪切后的溶液黏度恢复率为94.7%。图7参10  相似文献   
6.
现阶段我国经济与社会发展处在关键时期,保持平稳、健康的发展势头是重中之中。国家建设与发展需要充足合理的油气资源的支撑,因此,必须对我国油气资源状况及所面临的问题进行充分认识,并对油气资源发展进行合理规划才能有效实施和完成我国油气资源可持续发展及保障国家建设发展的目标。本文在对我国油气资源储采进行分析的基础上,指出我国油气资源现状以及油气资源勘探开发、利用中所面临的问题,从而提出保障我国油气资源可持续发展的战略途径,并给出相关建议。  相似文献   
7.
研究了乳液油水体积比、乳化剂种类及其加量、油相粘度、水相粘度、盐及其加量、温度,乳液pH值以及破乳剂等因素对油包水型乳化压裂液稳定性的影响,结果表明:油水体积比、乳化剂和温度是影响乳液稳定性的主要因素,油水相粘度、盐、pH值等对乳液稳定起辅助作用。最后筛选出最佳的乳化压裂液配方:油水体积比为9:91、乳化剂加量0.3%、盐加量3%、油溶性稠化剂加量0.15%、水溶性稠化剂为0.1%,该配方的压裂液在90℃、170s^-1下连续剪切60min,压裂液的粘度仍然大于200mPa·S。  相似文献   
8.
王满学  朱夫力 《精细化工》2002,19(B08):27-29
二烷基磷酸酯铝是制备油基压裂液的主要成分。研究了反应温度、时间、反应物加量及带水剂对合成产率及其稳定性的影响,得到合成二烷基磷酸酯铝的最佳反应条件是:在常压,120℃下,将100g二烷基磷酸酯、42g硫酸铝及25mL带水剂混合并反应5h,产率为95%,w(二烷基磷酸酯铝)=97.7%。用IR表征了其结构。  相似文献   
9.
注水井的储层伤害削弱了注入流体(水)在地层中维持油层压力和生产井油波及效率的流动能力.因此,通常使用酸来消除这些伤害和提高注入井的注入能力.本文介绍了在利比亚的一口注水井中使用就地稠化酸转向系统在整个井段消除地层伤害和提高渗透率的成功事例.注水井中42 ft层段内有27 ft遭受高表皮伤害,其余16 ft承担所有的注入水量.在伤害区的处理目标是消除伤害和改善渗透性.使用就地稠化酸临时封堵高渗透带,使用常规酸在伤害带产生小孔.在就地稠化酸的现场应用之前首先进行实验室实验.聚合物在pH值为2时被交联,此时黏度突然上升到约1 000mPa·s.文章就设计、质量控制和结论进行了详述.  相似文献   
10.
在稠油油藏和沥青砂层中,建议使用以线性几何形态注蒸汽的重力泄油数学模型.这个数学模型建立在实验观察基础之上.蒸汽区形状是一个角点固定在生产井底的倒三角形,模型考虑了与稠油黏度相关的温度和沥青质含量.开发的模型已经被文献中的实验数据所验证.稠油的产量同以前发表的数据相符合,这些数据覆盖了稠油和沥青砂重力泄油的很大范围.  相似文献   
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