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101.
川东北地区主要为海相碳酸盐岩气藏,基岩孔隙度和渗透率都普遍较低,储层具有埋藏深、温度高、产层厚、纵向岩性复杂、非均质性强、含酸性流体等复杂工程地质特征,气井实施压裂酸化作业必须解决高温深井所用酸液的缓速、缓蚀、降阻、降滤失、助排、粘温性、高温下的可靠转向性以及防二次沉淀等难题。酸液体系和酸化工艺需能提高酸液的有效作用距离,降低地层伤害,实现有效改造。在川东北地区采用解堵酸化、深度酸压工艺和混气酸压工艺可有效解除污染,延长酸压后有效酸蚀缝长,增强酸蚀裂缝导流能力。  相似文献   
102.
CO2捕集是实现碳中和的重要技术路径。该文实验研究了298、348K的单组分CO2和298、313K的CO2/H2O双组分气体,在活性炭、活性氧化铝、3A、13X中的等温吸附和动态吸附特性。基于Langmuir、LRC、Toth、DA、Freundlich吸附模型,对单组分CO2吸附预测与实验结果进行了对比分析。研究了CO2/H2O吸附过程进气水蒸气含量、流量、温度对4种吸附剂的穿透曲线和吸附量的影响规律。结果表明,单组分CO2吸附量:13X>活性炭>活性氧化铝>3A,CO2/H2O穿透时间随流量增大和温度升高而缩短;沸石类穿透时间随水蒸气含量增多而缩短,其他吸附剂表现相反;水蒸气含量增加会抑制CO2吸附;3A具有较好的CO2/H2O吸附选择性。  相似文献   
103.
微小矩形通道内气体层流换热的数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
在基于贴壁层概念和已经求得的贴壁层内气体热导率变化规律的基础上 ,数值求解了微小矩形通道内气体层流已充分发展时 ,在壁面等热流边界条件下的温度分布和换热 ,得到了矩形微通道在不同截面长宽比 ζ和不同Knudsen数下的量纲一的温度分布和 Nu 值 ,并进行了相应的讨论。  相似文献   
104.
综述了近年来这种空调系统在理论和实验研究方面取得的主要进展,包括系统各主要部件(压缩机、换热器和节流机构)的发展状况及研究的发展趋向。已有的研究表明,系统的COP存在最大值,而且与气体冷却器出口温度几乎呈正比关系;气体冷却器的出口温度和压缩机的效率是影响系统性能的主要因素;安装内部换热器可以提高系统的性能,尤其是在高压侧压力不高时;当高压侧压力较高时,与气体冷却器和压缩机相比,吸气换热器的影响几乎可以忽略不计。  相似文献   
105.
雷俊勇  李辉  李俊明 《暖通空调》2012,42(4):104-107
基于气动噪声分析理论,建立了物理模型,模拟分析了不同窗缝进风速度下窗体及室内空间的噪声声功率级分布。结果表明,对于典型的窗体结构,风速小于5m/s时进气噪声可忽略;风速大于20m/s时,会在射流流动分离区附近(包括上游)产生声功率级大于60dB的噪声源,在下游较宽广区域产生大于40dB的气动噪声声源;风速大于30m/s时,会在下游宽广区域产生大于60dB的气动噪声源,局部噪声接近80dB;对窗户进行一定改造,可消除噪声。  相似文献   
106.
张立勇  李俊明  王华俊 《土工基础》2011,25(4):40-43,72
西南某高边坡位于317国道都(江堰)汶(川)路段,岷江右岸,距汶川县城约3 km.该边坡在汶川大地震中遭到局部破坏,影响到都汶公路的安全使用.通过物理模拟试验对该边坡在强震作用下的变形破坏进行研究和分析,最后得出该模型边坡表面对振动的反应比模型底部和内部有明显的放大现象,一般情况下反应的强度随边坡高度和坡度的增加而加剧.该边坡在强震作用下的破坏类型为滑塌式,表现为在滑动中滑体呈碎块状和碎屑状,边坡破坏的地质力学模式为滑移一拉裂型.  相似文献   
107.
开关电源印刷电路板EMC辅助设计的方法   总被引:8,自引:0,他引:8  
印刷线路板的布线设计对电源的EMI水平有很大影响 ,传统的布线规则往往过于笼统 ,实际工作中难以运用。本文提出了一种基于电场干扰分布图的计算机辅助布线方法 ,帮助设计人员在布线设计的过程中就能将潜在的干扰问题解决掉。文中给出了计算和实验证明。  相似文献   
108.
本文综述了国内外溴化锂吸收式制冷机吸收过程强化传热传质的有关研究现状。强化方法主要包括改进传热管、添加表面活性剂、改进吸收式制冷系统等,如改进传热管以增大传热吸收面积和吸收液的扰动;加入表面活性剂,以强化Marangoni(马拉格尼对流)效应;改进吸收式制冷系统以增大制冷剂的质量流量,并增大吸收器内的吸收推动力。  相似文献   
109.
基于VOF模型,模拟了R32在水力直径为50μm的方形微通道内流动凝结时的气液两相流型演进过程,模拟涉及的流型包括环状流、喷射流、泡状流和收缩泡状流。模拟结果显示,由于沿通道周向气液界面存在曲率差异,凝结液内部存在表面张力导致的横向压力梯度,驱使凝结液流向通道壁面拐角处,减薄通道壁面中部液膜厚度。基于势能最小原理,解释了表面张力与界面黏性力主导的喷射流形成机理。小质量流率时,喷射流诱发环状流上游气液界面波动,界面波动在界面黏性力的作用下逐渐生长。这与大质量流率时,流向下游并逐渐生长的界面波动导致流型转换的机理不同。  相似文献   
110.
对孩子们来说,他们接触每一件事物、参与每一个游戏,都是在学习。何不为他们设计一个适合的学习环境?  相似文献   
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