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1.
喇嘛甸油田已进入特高含水期,全油田2002年末综合含水91.68%,水油比高达14:1,吨油耗气及生产操作成本逐年增加。为了降本增效,2003年开展冬季常温输送,由于实施冬季全站常温输送转油站的室内采暖及场区伴热均由掺水炉负担,无独立采暖伴热系统,转油站掺水炉停运后,站内的采暖及伴热问题无法解决。如新建采暖炉一  相似文献   
2.
为了使碳纳米管表面产生某些含氧官能团,使其疏水性表面变为亲水性表面,采用兼具有酸性和氧化性的硝酸和硫酸水溶液对碳纳米管进行表面氧化处理,并利用红外光谱表征了碳纳米管的表面结构.制备了初始浓度为0.5g/L的碳纳米管悬浮液,运用复合电沉积方法在不锈钢基体表面制备碳纳米管薄膜,同时在硫酸镍基础电解液中研究了沉积时间对镍晶粒在碳纳米管薄膜上沉积的表面形貌和微观结构的影响.结果表明:经过混酸氧化处理后的碳纳米管表面拥有丰富的羧基和羟基等含氧官能团;沉积初期镍晶粒在碳纳米管薄膜中的结晶形态呈颗粒状,其结晶位置仅位于碳纳米管表面少数部位,随着沉积时间的延长,镍晶粒在碳纳米管薄膜中逐渐形成准连续的金属层.此外,碳纳米管的存在促进了镍晶粒(111)晶面的生长,影响了特征峰相对强度的变化及晶粒尺寸的减小.  相似文献   
3.
镍基纳米碳管/二氧化钛复合镀层的制备及性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了改善金属基材的表面性能,以钛铁矿为原料,利用微波等离子体化学气相沉积法制备了纳米碳管/二氧化钛复合粉体.采用复合电泳电沉积法在不锈钢基体表面制备了镍基纳米碳管/二氧化钛复合镀层;利用扫描电镜、X射线衍射仪、数显维氏硬度计和电化学测试等手段研究了纳米碳管/二氧化钛复合粉体对复合镀层结构和性能的影响.结果表明纳米碳管/二氧化钛复合粉体的加入有效地减小了复合镀层中镍的晶粒尺寸,促进了金属镍沿(111)晶面择优取向生长,改变了镍的电沉积层结构,提高了镀层的硬度,改善了镀层的耐腐蚀性能;在复合粉体的作用下,复合镀层的硬度与纯镍镀层相比提高了110%,腐蚀电位正移了23mV,腐蚀电流密度减少了0.991微安/平方厘米.  相似文献   
4.
由于掺氮石墨烯具有优异的电化学性能,受到研究者的关注,然而在石墨烯掺氮的方法中大部分(热解法、烧结法)需要过高的温度(500-900℃)和较长的反应时间(2-3 h)[1-3]。采用微波等离子体对氧化石墨进行还原改性制备掺氮石墨烯,在低功率条件下反应时间只需20 min就得到了催化活性良好的掺氮石墨烯。掺氮石墨烯的表征技术主要包括Raman和TEM,并使用电化学工作站对掺氮石墨烯进行ORR催化性能评估。  相似文献   
5.
1.老油田采出水处理系统存在的问题 (1)随着老油田综合含水的不断上升,油田采出水处理系统负荷不均衡矛盾日益加剧。目前老油田采出水处理系统负荷不均衡的矛盾比较突出,有些区块负荷率较低,而有些区块又超负荷运行。  相似文献   
6.
为了提高介质阻挡放电技术对空气中苯的降解效率、降低尾气中的残余的臭氧含量,采用水热法制备了二氧化锰催化剂,并结合等离子体对模拟空气中的苯进行了降解研究.通过气相色谱仪测定尾气中苯、二氧化碳和一氧化碳的含量,利用碘量滴定法测定尾气中臭氧的含量,分析了不同功率和不同气体流速对苯降解效率的影响.结果表明,催化剂与等离子体的结合能有效提高模拟空气中苯的降解率和二氧化碳选择比;苯的降解率和二氧化碳选择比随功率的增大而增加,但随气体流速的增大而减小.苯的降解率上升至70.9%,二氧化碳选择比提高至73.8%,同时尾气中臭氧降低为36 mg/kg.  相似文献   
7.
大庆喇嘛甸油田结合生产实际,相继开展了强磁、曝氧、电解等物理杀菌现场试验,目前紫外线杀菌技术较为成熟,杀菌效果较为理想,但存在透光性差、紫外线灯管使用寿命短等问题。为进一步探索物理法杀菌新途径,开展了LEMUP物理法杀菌技术现场试验。有机结合了电化学、陶瓷氧化、光催化及紫外线杀菌技术,利用联合技术产生的羟基自由基对污水中的有机物和微生物进行分解和破坏,达到杀除SRB的目的,满足污水回注水质要求。  相似文献   
8.
阐述了大庆油田高含水期地面各类站能力的分类及相互关系。分析了脱水站、外输系统、转油站、污水处理站、注水站及变电所在油田进入高含水开采期后调整改造的技术界限。论述了在调整改造中如何进行风险分析和防范,并对新建产能地面工程参数的确定提出了建议。  相似文献   
9.
利用微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)法在碳纤维上制备了碳纳米管,并在此基础上系统地研究了微波功率、反应时间、催化剂前驱体的吸附时间以及吸附浓度对碳纳米管生长的影响.采用扫描电子显微镜(SEM)对样品的表面形貌进行表征.结果表明,微波功率、反应时间对碳纳米管的形貌有很大影响,此外,随着吸附时间的增加,碳纳米管的生长速度快且产量高;吸附浓度很大时,碳纤维表面上产生了大量的无定形碳和石墨,严重影响了碳纳米管的生长质量.  相似文献   
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