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81.
高含酸性气碳酸盐岩气藏流体敏感性实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对川东北雷口坡组、嘉陵江组、飞仙关组、长兴组高含H,S及032的碳酸盐岩储层流体敏感性进行了实验研究,结果表明岩样速敏损害弱~强,水敏和盐敏损害中偏弱~极强,碱敏损害严重。岩石学分析揭示,川东北高含酸性气碳酸盐岩储层发育伊利石、微晶石英、白云石、方解石、硫化钙等潜在损害物质。钻井完井液侵入会破坏储层各物质间的原始动态平衡,诱发储层损害。主要损害机理为:①储层流体pH增加引起黏土矿物以及微晶石英失稳;②碱液与微晶石英、长石、白云石反应生成硅酸盐、高岭石、水镁石等新矿相;③流体矿化度改变可降低伊利石微粒间的连接力;④硫化钙水解产生OH^-,过量的OH-与Ca^2+结合形成氢氧化钙沉淀;⑤储层含水饱和度和流体离子浓度改变,致使焦沥青脱附并在储层深部沉积;⑥硬石膏水化膨胀、分散运移。针对该气藏损害机理,可采用屏蔽暂堵技术以形成优质滤饼,有效降低储层流体敏感性损害。图5表2参10。 相似文献
82.
砂岩储集层微波加热产生微裂缝的机理及意义 总被引:10,自引:2,他引:8
微波加热无需介质传热,具有升温速度快、热惯性小、选择性加热、穿透力强、过程易于控制等优点,已被试验性地应用于石油开采中。但有关微波加热对储集层岩石微观结构影响的研究还很缺乏,限制了该项技术在油气开采领域的广泛应用。通过实验手段研究了微波加热前后砂岩岩样微观结构变化、微裂缝产生机理及特征。结果表明,砂岩在微波加热过程中容易产生微裂缝,且不同岩石的微波加热致裂机理不尽相同,主要包括:矿物失水收缩、颗粒粒间开裂和颗粒内部开裂,低渗透致密砂岩刚性颗粒的粒内开裂作用显著。微波加热产生的微裂缝具非定向特征,即使在应力的作用下有一部分裂缝会发生闭合,但仍有大量微裂缝可以起到增加渗透率的作用。井下微波加热的致裂作用有助于改善近井区域渗流能力,提高低渗透油气藏的开采效率。图4参15 相似文献
83.
Ming Yang Lei Wang Guanghua Li Lei Yang Zhan Shi Shouhua Feng 《Journal of Alloys and Compounds》2007,440(1-2):57-61
The hydrothermal reaction of 2,5-pyridinedicarboxylic acid (H2PDC), diethylene triamine and In(NO3)3·4.5H2O gave rise to a two-dimensional (2D) coordination polymer In(OH)(2,5-PDC). This compound crystallizes in the orthorhombic space group Iba2, with cell parameters, a = 12.656(3) Å, b = 20.114(4) Å, c = 6.2216(1) Å, V = 1583.9(5) Å3 and Z = 8. Its structure contains one-dimensional In–O–In–O– chains, which are further linked by 2,5-PDC ligands into a 2D supramolecular neutral framework. The adjacent 2D layers are parallel with each other and construct a three-dimensional framework via hydrogen bands. At room temperature, the compound exhibits intense photoluminescence. On the basis of the results of TG/DTA analyses, the structure is thermally stable up to 390 °C. 相似文献
84.
85.
在向下一代网络演进的过程中,网络结构正经历一场深刻的变革。在这一背景下,新的业务种类和丰富多彩的增值服务大量涌现;同时,如何降低成本和改进服务水平也成为服务提供商越来越关注的问题。 相似文献
86.
87.
88.
89.
非化学计量LaNi5型储氢合金的性能 总被引:3,自引:0,他引:3
采用富La混合稀土与Ni、Co、Mg等元素组合,获得了一种非化学计量LaNi5型储氢合金、用金相、XRD和SEM-EDX等方法分析了该合金的组织结构,研究了合金的气相储氢特性以及电化学性能,结果表明:在1.6MPa氢压和温度29℃下,该合金的储氢量达到1.58%(质量分数),该合金的放电容量为380mAh/g。经300次循环后容量保持率为55%,该合金的基体是CaCu5型结构的LaNi5相,但有第二相(LaMg)Ni3析出,这种第二相的形成是导致该合金大容量的关键。 相似文献
90.