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为解决因水结垢造成的管线堵塞问题,提出了变被动结垢为主动结垢的思路。针对某油田注入水,以镀锌铁为研究基质,综合动态模拟剪切实验以及SEM、EDS和浊度测试,探究碱类型和浓度对CaCO3污垢生长特性的影响机理。结果表明5种常用碱——碳酸钠Na2CO3、碳酸氢钠NaHCO3、三乙醇胺TEOA、氢氧化钙Ca(OH)2和氧化钙CaO对污垢结垢量、失钙率及结垢诱导期影响各异,其中Na2CO3对失钙速率影响显著,而CaO对结垢速率影响较为明显。其次,不同碱促使污垢形成不同的晶型晶貌,其中方块状和层状垢物易于在材料表面堆积,即有利于结垢。最后,碱浓度对污垢生长影响具有双重性,存在抑垢和促垢浓度区间。 相似文献
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通过单因素实验,系统分析了两性/非离子复配表面活性剂含量、无机/有机复配碱含量、含油率、搅拌速率、乳化温度对稠油水包油(O/W)型乳状液表观黏度的影响。在单因素实验基础上,进行了六因素三水平的正交实验,并应用SPSS软件进行方差分析及非线性回归,进一步分析各因素对乳状液表观黏度影响的显著程度,得到稠油O/W型乳状液的表观黏度预测模型,进而从理论上分析了各因素对乳状液表观黏度的影响规律。结果表明,随着复配表面活性剂含量的增加,乳状液表观黏度增大;复配碱对乳状液表观黏度的影响具有双重性,既能促使界面上活性物质发生电离,又能压缩扩散双电层,结果取决于两者的相互竞争;随着含油率的增加,乳状液表观黏度增大;搅拌速率在500~1000 r/min范围内,随着搅拌速率的增加,乳状液表观黏度增大,在1000~1500 r/min〖JP〗范围内,表观黏度变化不大;乳化温度升高导致乳状液表观黏度降低。稠油O/W型乳状液的表观黏度预测模型预测的表观黏度与实验结果吻合。 相似文献
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通过室内模拟实验和结果分析明确了热处理温度和剪切速率是影响长庆含蜡原油凝点变化的主要因素,确定了长庆含蜡原油凝点趋于稳定的剪切时间为200 s,因此实验室以剪切200 s后的原油凝点作为长输管线的凝点值,在此基础上利用均匀设计的方法对热处理和剪切作用与含蜡原油凝点的关系进行了模拟试验研究,建立了反映长输管线中热处理温度和剪切速率作用对凝点影响的数学模型,模型计算结果与实验记录数据所得误差小于0.8℃,表明模型与凝点规律比较吻合.该模型为长庆含蜡原油长距离输送的泵站、热站设计以及管线设计提供了依据. 相似文献
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鉴于传统微波吸收剂在协同微波热解含油污泥时存在热解效率较低、处理成本较高等问题,本文引入磁性纳米粒子作为新型微波吸收剂,探究了磁性纳米粒子种类和质量浓度在强化微波热解含油污泥中的作用效果和规律。实验结果表明:(1)在6种磁性纳米粒子(Zn Fe2O4、Fe3O4、Ni、Ni Fe2O4、γ-Fe2O3和Co3O4)中,添加Zn Fe2O4的实验组热解终温最高,为284℃,气、液相产物最多,分别为382m L和10.5m L;(2)当微波功率为800W、微波加热时间为20min时,添加纳米Zn Fe2O4实验组的热解终温在质量浓度5.0mg/g时最高;(3)随着纳米Zn Fe2O4质量浓度的增加,气相热解产物中H2、CH... 相似文献
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为了有效地在常温条件下输送稠油,系统分析了表面活性剂和聚合物的类型及其含量对稠油水包
油(O/W)型乳状液分水率和降黏率的影响规律及作用机理。实验结果表明:由质量分数为10%的两性
表面活性剂CAB 35制备的稠油O/W型乳状液稳定性较好,3 h内的分水率为100%,降黏率超过98%;随
着CAB 35质量分数的增加,乳状液分水率先急剧降低后趋近于稳定,降黏率减小、但均在96%以上。为
了进一步提高乳状液的稳定性,分别向CAB 35溶液中加入非离子聚丙烯酰胺PAM、阴离子聚丙烯酰胺
HPAM、阳离子聚丙烯酰胺CPAM和两性离子聚丙烯酰胺ACPAM。结果显示:当两性表面活性剂的质量分数
较低时,加入聚合物后,乳状液的分水率明显降低,且4种聚合物对乳状液分水率的影响程度由高到低
依次为ACPAM、CPAM、HPAM、PAM,降黏率均超过96%;随着HPAM含量的增加,乳状液的分水率减小,降
黏率降低。 相似文献
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振动采油机理的研究对于振动采油的可信性、可行性及其推广使用,具有重要意义。从岩心毛细管固有频率角度研究了振动采油的机理,介绍了自行设计的岩心毛细管固有频率测试装置,作出了岩心在其毛细管固有频率下进行振动时的相对渗透率曲线。试验发现,在频率为岩心毛细管固有频率时,振动能对岩心的相对渗透率曲线产生很大的有益影响,并能大幅度提高采收率,对其影响进行了定性及定量分析。 相似文献
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微波对高凝油作用规律的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
高凝油即为含蜡较多的高凝点原油,如大庆、胜利、任丘和南阳等原油。此类原油在油温高于析蜡温度时,粘度较低,且随温度变化不大,属于牛顿流体;当温度接近凝点时,粘度急增,具有非牛顿流体的特性。高含蜡原油集输过程中,由于石蜡析出并不断沉积于地面集输管线、阀门、分离器和储罐等的金属表面,减小了油流通道,增 相似文献
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