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1.
针对常规射孔技术在长夹层油井中存在传爆环节多、费用高和需要补射等问题,开展多级增压起爆射孔技术研究及应用。首先建立压力敏感度、套管剩余强度敏感度、温度敏感度、井深敏感度、敏感度曲率之间的关系式,在此基础上通过分析2005~2015年68起(3800~6000m)射孔作业井下复杂及事故案例可知:压力敏感度曲率在中浅井敏感度不强,在中深井敏感度明显增加复杂情况激增;套管剩余强度在中深井段曲率开始逐渐上升,进入超深井段上升明显,由于套管钢级在达到一定级别后不再和井深进行线性匹配,所以套管钢级不足成为导致剩余强度不足的主要原因;温度敏感曲率的主要上升阶段在深井和超深井阶段,温度160~220℃阶段开始逐渐暴露出爆炸药对温度的耐受度逐渐下降导致爆炸力度削弱严重,加之深井偶发井温梯度异常增高情况,也成为导致射孔不成功的加剧因素。在上述研究基础上,2013年中石油乍得项目首次成功应用多级增压起爆射孔技术,现场17井次应用油管替代夹层枪多级增压起爆射孔技术,平均节约射孔开支50%左右。  相似文献   
2.
研究了溴水的膜吸收分离性能,并采用回归正交试验设计方法优化溴水膜吸收工艺条件.以NaOH溶液作为吸收剂,采用PVDF中空纤维膜,研究了吸收时间、溴水温度、吸收液浓度及其流速等操作条件对溴水膜吸收性能的影响.结果表明:溴的吸收率随吸收时间的增加而增大,溴水膜吸收过程进料温度与传质系数之间符合阿伦尼斯关系.吸收液侧NaOH的浓度从0.003 mol/L增加至0.01 mol/L时,传质系数从4.75×10-4 cm/s增至6.02×10-4cm/s,对应的膜通量从2.4×10-3 kg/(m2·h)增至3×10-3 kg/(m2·h).吸收液的流体动力学条件对于溴水膜吸收过程通量无显著影响.采用回归正交试验确定的PVDF膜溴水膜吸收分离最佳工艺为:当NaOH吸收溶液浓度为0.01 mol/L,流量为2 L/h时,浓度为220 mg/L的溴水在进料温度为50℃、进料流速为22.24 cm/s的条件下,膜吸收通量达到6.17×10-3kg/(m2·h).  相似文献   
3.
目的智能服装通过可穿戴计算和量化自我的方式收集个体小数据,物联网(Io T)和万联网(Io E)将小数据和大数据相连接,将用户体验从以用户为中心的设计(UCD)向用户参与式设计(UPD)转化,形成绿色IT的可持续设计。方法采用用户参与式设计的方法,利用嵌入在智能服装中的传感器收集穿衣者的身体量化自我的个人小数据,并进行信息可视化和交互设计。通过情境感知、意识感知和情感感知,建立信息架构和敏捷交互模型,提出以意义为中心的交互设计方法。通过映射心智模型,发掘利益相关者和交互逻辑动线。通过敏捷交互和直觉交互的实时高保真原型进行迭代式的可用性测试。结论人工智能能够应用于交互设计,将情境角色设计转变为"为真实的用户做真实的设计",提出了基于小数据量化自我的绿色IT可持续设计理念指导下的参与式交互设计方法。  相似文献   
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