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41.
液相还原法制备纳米铜粉初探 总被引:6,自引:0,他引:6
采用KBH4液相还原CuSO4,并加入KOH、络合剂EDTA和分散剂PVP,制得了纳米级的铜粉,通过调整反应物的浓度,可以部分消除Cu2O等杂质。制备的纳米铜粉呈球形,粒径约在50-250nm范围,但还存在一定程度的团聚,需对分散剂作进一步研究。 相似文献
42.
43.
川西地区的气藏具有低渗、致密、压力低的特点,常规压裂后返排时间长,返排率通常较低,这势必要求加快排液速度,以降低对储层的伤害。然而,压裂井加快排液速度和控制支撑剂回流返吐是相互矛盾的,排液速度太快就可能超过临界出砂流速,导致支撑剂回流;排液速度太低又会导致排液时间增加和返排率下降。通过多年的探索和研究,发展了一套高效返排新技术--液氮助排+纤维防砂+优化放喷,在川西率先进行了4口井先导性试验,施工成功率100%,24 h内返排率均在65%以上,并且返排中未见出砂现象,增产效果显著。该技术的研究和应用,为同类气藏的高效开发提供了很好的思路,值得进一步推广和应用。 相似文献
44.
45.
洛带气田遂宁组气藏压裂优化设计 总被引:1,自引:0,他引:1
洛带气田遂宁组气藏以致密低渗的砂泥岩互层为主,低渗致密砂泥岩互层气藏储层具有多个砂泥岩薄互层、在纵横向上非均质性强等特点。根据洛带气田遂宁组地质、工程情况,结合川西压裂工艺实践,建立了压裂优化设计分类标准,推荐采用合层压裂为主,分层压裂为辅的多层压裂工艺技术。对于同一气藏而言,砂层间距〈10m,采用合层压裂工艺,砂层间距大于10m,推荐采用分层压裂。压裂优化设计的基本原则是分类对待,科学设计,精心实施。气藏内不同的井都要进行精心设计,才能达到高效开发的目的,实现气藏的高效压裂开发。 相似文献
46.
三层及以上多层压裂技术在川西气田的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
针对川西气田中浅层气藏具有多层系、砂体叠置率高、层间距范围较大等特征,在两层压裂工艺技术的基础上形成了以“封隔器+投球”、“多层段组合式”和“多封隔器组合”为主的三层及以上不动管柱多层压裂工艺技术体系,这些工艺具有针对性强、费用低、工艺简单、作业时间短、返排及时、压裂效果好的特点,达到了提高气井的可采储量和延长气井的稳产时间,节约开发和钻井投资的目的,对多层系气藏的高效开发具有较好的经济效益。三层及以上多层压裂工艺在川西气田中浅层气藏进行了多次现场试验,取得了较好的效果,提高了气藏纵向钻遇砂体利用率,目前成为了川西气田经济高效开发的重要手段之一。 相似文献
47.
压裂设计中加砂浓度优化方法及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前压裂设计中加砂浓度的确定,文章以裂缝无因次导流能力Fcd=1.3~1.6,裂缝综合伤害系数为95%~98%为优化原则,结合优化裂缝长度、线性斜坡式加砂程序设计,形成了压裂设计中加砂浓度优化的方法。该方法在川西地区马井蓬莱镇组气藏两口井进行了先导性试验,马蓬A井优化的砂液比为25%左右,马蓬B井优化的砂液比为15%~20%,通过该优化结果的现场实施,马蓬A井获得天然气无阻流量13.9657×10^4 m^3/d,马蓬B井获得天然气无阻流量12.6149×10^4 m^3/d,获得了较好的效果,该方法为压裂设计中砂浓度的确定提供了新的方法。 相似文献
48.
��ѹ�������˺���Һ��Ӧ���о� 总被引:4,自引:1,他引:3
修井是一项为恢复油气井的正常生产所进行的解除故障、完善井眼条件的工作。如果修井液与储层流体和储层矿物不配伍以及滤失量过大就会造成储层损害。文章以卫126井为例,对低压气井低伤害修井液的优选作了详细研究。针对地层高温、高渗透率、强水敏和强盐敏 的特征,把修井液盐度提高到12.5%,通过抗温抗盐有机降失水剂的滤失筛选实验、岩心伤害实验和修井液滤液表面张力评价实验,研制出性能优良的修井液配方TC2-5,并成功地应用于卫126井的修井作业,取得了“能压住井、压而不死、低伤害”的应用效果。 相似文献
49.
随着电动汽车保有量的增加,从电动汽车上淘汰下的动力电池将大量出现。车用动力电池直接进入材料回收模式将造成资源的严重浪费。将淘汰的车用动力电池用于其他工况,实现动力电池的梯次利用,可以有效延长动力电池的全寿命周期,降低动力电池的使用成本,提高资源的有效利用率。以磷酸铁锂动力电池为研究对象,通过常规循环和典型电网储能工况循环,分析动力电池放电容量、直流内阻、可用功率等特性参数的变化规律,研究磷酸铁锂动力电池电网储能工况梯次利用的可行性。研究发现,不同工况下,动力电池放电容量衰减速率不同。常规循环衰减较快,电网储能工况衰减缓慢,但均遵循y=a+b×x的线性关系衰减。淘汰的车用动力电池用于电网储能工况,可有效增加约3年使用周期,大幅延长动力电池的寿命周期。 相似文献
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