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以煤油为分散介质,油水相体积比1:2,水相中单体质量分数40%,AM、DMDAAC、AMPS三单体质量比4:1:1。通过反相乳液聚合制得了三元共聚物W/O乳状液。直接用作盐酸的稠化剂,其代号为站1020%盐酸中SC-1加量由1%增至4%时,酸液黏度(30℃,1701/s)由42mPa·s增至94mPa·s。站1加量为2.5%时,盐酸质量分数由15%增至28%,酸液黏度由89mPa·s降至72mPa·s。2.5%SC-1增稠的20%盐酸,加入0.3%CaCl2、0.2%Mg·Cb或3.5%NaCl后在室温放置7天,酸液物态无异常;在60℃或90℃密闭放置4小时后,黏度保持率为91.9%或88.9%:与大理石的反应持续40小时后的质量分数大于5%。骷1与多种常用酸液添加剂配伍。研制了含缓蚀剂、铁离子稳定剂、破乳剂、助排剂、黏土稳定剂的2.5%骷1增稠的20%盐酸液。图1表3参8。 相似文献
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对项目经理进行绩效评价对于提高项目经理的业务能力、增强企业的核心竞争力具有极其重要的现实意义。从项目成果和人员管理两大方面入手,构建了建设工程项目经理绩效评价指标体系,并对传统的AHP法进行了合理的改进,实现了指标权重的确定;针对项目经理评价指标的模糊性和不确定性,引入模糊综合分析法,实现对项目经理的绩效进行科学合理的评价。算例分析表明该评价模型具有较强的工程贴近度。 相似文献
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在控制压力钻井(MPD)、欠平衡钻井(UBD)、空气钻井中,减轻腐蚀是钻井成功的关键。在这些钻井过程中,大量的气体注入,降低了环形空间的静水压力。通常,注入的气体中包含有一些氧气,这些气体与一定量的钻井液或流体混合,一起在井下循环。因为氧气和水相环境,所以MPD-UBD-空气钻井操作时的腐蚀电位都很高。
由于在钻井过程中,没有合适的缓蚀方法。腐蚀能够导致钻柱的灾难性事故,比工业上可接受的腐蚀率(〈2ib/ft^2/yr)还要高15倍或者更多。这些高的腐蚀率会导致操作上大量的问题,最终导致高的钻井成本和地层损害。
本文讨论了一个成功的防腐蚀方案如何有效的设计、施工和监督,以减缓MPD-UBD-空气钻井操作时的腐蚀。本文进一步地强调了一种方法:利用保护膜技术作为机械的手段,减少氧气在气体介质中的浓度;同时使用化学缓蚀剂来改变钻井液的环境。通过使用这些方法,钻井过程中的腐蚀率能够控制在令人满意的水平上。
讨论的其它领域包括:保护膜技术、根据腐蚀控制钻井液的化学性质、MPD-UBD-空气钻井操作过程中腐蚀发生的类型。实验室数据将提供各种化学方法控制腐蚀的发展和限制的证明。最后,将提出一个从操作性上考虑的有效的腐蚀控制方案。 相似文献
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酸化处理是油气井增产增注的重要措施,而其中稠化剂是酸液中重要的酸液添加剂。以二甲基二烯丙基氯化铵、丙烯酰胺和2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸单体为原料,利用反相乳液聚合,合成了酸液稠化剂SC-1。实验结果表明:SC-1分子量高,增黏能力强,易溶于水和酸溶液,受剪切影响较小;SC-1的缓速性能优良,具有良好的热稳定性、剪切稳定性、抗盐能力和化学相容性;SC-1在酸液中具有较好的增黏性能,用它配制的稠化酸增稠效果好,在低于75℃的井下SC-1用量为2.5%即可达到要求,在高温下用量适当加大。 相似文献
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自20世纪80年代起,加拿大西部和美国中部就已在气井钻井中使用空气锤。现场试验证明:在气井钻井时使用空气锤能有效改进钻井速率、井身结构、降低每英尺进尺的成本等等。然而,不同地层获得结果的不一致、操作的危险性、经济的不确定性都妨碍了空气锤的使用和发展。
为了进一步了解空气锤钻井的物理过程和预测它的钻井性能,本文设计出空气锤钻井的3D数值模拟进行了研究,该数值模拟主要有以下几个特点:模拟岩石结构性能的弹塑性材质模型、模拟因环形空气锤冲击而产生岩石力度衰减和损坏积聚的岩石损坏模型、岩石初次破碎时多个破碎参数指标以及岩石能量耗散和非反射性边界的岩石动态特性变化。这一数值模拟是通过一系列的冲击测试结果来做进一步校正的。
这种模拟描述了钻井过程中岩石是如何变化的,包括岩石内部的压力传送、岩石变形和损坏的发展及其破碎的产生。它能预测出不同的空气锤冲击力和不同地层特性下的钻井速率。岩石破碎纪录显示:空气锤钻井时侵入性的张性破碎可能是导致岩石破碎的主要原因,其次是压缩性破碎或者剪切性破碎。
这些研究推动了空气锤钻井的模拟技术,并强化了其所涉及物理学基本问题的理解。更重要的是,这一模拟装置能作为一种新的工具对空气锤性能做出更多的预测。 相似文献
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挤塑板外墙保温系统在马钢职工康复中心工程的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍了挤塑板外墙保温系统在节能建筑项目中的具体应用实例,详细地叙述了挤塑板外墙保温系统的施工工艺流程、施工方法、质量验收要点以及施工中出现的问题和处理方法。 相似文献
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