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《中国化学工程学报》2008,(4):534-534
The original idea of IS is to send two solid-gas streams to impinge against each other at high velocity, enhancing transfer between phases. IS is classified into two kinds: Gas-continuous impinging streams (GIS) and Liquid-continuous ones (LIS). Impinging Streams describes fundamentals, major properties and application of IS, as a category of novel technologies in chemical engineering. Because of the universality of transfer phenomena, it is receiving widespread attention. This book represents the first book in this area for over 10 years and covers achievements and technologies. 相似文献
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水力旋流器采用离心分离原理,即液流沿切向进入旋流器内产生高速旋转,在离心力作用下轻分散相向中心轴运移,从溢流口排出;重分散相向器壁运移,从底流口排出,从而实现两相分离。尽管其分离原理简单,但旋流器内流场十分复杂,为三维螺旋运动,因此,分散相液滴的受力也极其复杂。水力旋流器的分离机理研究是液—液旋 相似文献
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4.扫描速度(VM)调制电路电子束的扫描速度直接影响屏幕亮度,而且与扫描速度高低成正比关系。传统的方法是通过改变CRT阴极上的调制电压的大小,使电子束流发生变化而产生亮度差来显示图像。但这种方法有一个明显的缺陷,即出现亮度过调时,会引起图像信噪比降低而使图像边缘模糊。 相似文献
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无因次裂缝导流能力是油井增产作业中一个主要的设计参数 ,它是裂缝传输流体至井眼的裂缝传导能力与地层输送流体至裂缝的传导能力的比较。它在压裂设计上的应用追溯到 5 0年代水力压裂技术的最早时期。尽管在数值模拟方面有所进展 ,但也许因为在目前这样一种重要理论中它的相对简单性 ,因此连续使用 4 0年之后它仍是一个主要的设计参数。然而 ,作为任意设计参数 ,它的值与测定中使用的数据一样有价值。近年来文献中的测试报道和 70年代初期其他研究表明 ,多数工程师使用的裂缝导流能力的数据源对裂缝的有效渗透率估计过高 ,竟高出一个数量级。这一结果导致当今的水力压裂增产处理在生产能力方面受到限制 ,并且与油藏的潜在供油能力不相匹配。因此 ,了解该试验参数 ,使当今的工程师们可以测出输入数据 ,以便更精确地计算出无因次裂缝导流能力值 ,从而提高油井产能 相似文献
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由于最近的油价趋势展现了新的技术前景,实验室研究开始关注IOR/EOR情况下新型超级(S)表面活性剂和粘弹性(Sv)表面活性剂开发,这种表面活性剂可以降低界面张力(IFT)和控制流度。本文主要评价了粘弹性表面活性剂作为流度控制剂用于预冲洗、助表面活性剂和后续缓冲介质。使用不同的注入方案,实验室工作是在粘弹性表面活性剂对体相(bulk phase)和界面流变性、表面和界面张力、相行为、润湿性、孔隙介质中流动性、驱替效率的影响。确定流度、流度比、标准驱替曲线和微分驱替曲线,溶液结构通过透射和反散射光子相关能谱分析。
测试和岩芯研究证实,粘弹性表面活性剂具有更宽的温度和压力范围,可能用来代替传统的流度控制剂(聚合物)。粘弹性表面活性剂对剪切速率和其他降解作用的敏感性低于高分子量合成物和生物聚合物。结果,在不同的提高石油采收率技术中,粘弹性表面活性剂用于控制流度不依赖于注入方案。其对采收率的正作用可通过流度控制、边缘稳定性和剖面调整解释。粘弹性表面活性剂也提高了“微观驱替效率”,但它作为驱替机理和采收率效率的重要部分还没有被广泛认识。实验室研究得出的一般结论是,粘弹性表面活性剂可能在化学驱替方面开辟新前景。 相似文献