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1.
2.
降凝剂对高蜡稠油的改性效果及机理研究 总被引:5,自引:0,他引:5
实验研究了工业品原油降凝剂WHP改善含蜡56.9%、其中96.6%为正构烷烃的胜利郑王庄稠油流动性的效果。WHP含乙烯/醋酸乙烯/乙烯醇嵌段聚醚三元共聚物30%-35%。在60℃将WHP加入稠油中,测定其凝点和32℃、0-42.6 s^-1范围5个剪切速率下的黏度,均随WHP加量的增加(50-300 mg/L)而降低,200 mg/L为最佳加量,在该加量下0.32 s^-1黏度由34.16 Pa·s降至79.2 mPa·s,凝点(℃)、屈服值(Pa)、稠度系数(Pa·s^n)分别由49.0、32.42、31.57降至39.5、0.1297、0.02142,流型指数由0.1176升至0.9790。由黏温曲线求出,加入200mg/L WHP使该稠油析蜡点由65℃降至58℃,反常点由70℃降至50℃。根据空白和加剂原油扫描电镜照片显示的蜡晶形态,利用共晶机理分析讨论了WHP这种高分子表面活性剂的降凝、降黏、改善流动性的作用。图3表3参5。 相似文献
3.
CdZnTeCrystalGrowthbyVerticalGradientFreezingMethodHouQingrun;WangJinyi;DengJincheng;DuBing,(侯清润)(王金义)(邓金诚)(杜冰);LiMeirongandC... 相似文献
4.
采用灰熵关联分析法研究了胜利稠油W/O乳状液增黏倍数与稠油组成(极性四组分含量、有机杂原子含量和过渡金属含量)和油品性质(稠油极性组分的分子质量和偶极矩)的关联。结果表明,在稠油组成中,沥青质和胶质的含量、O含量及Ni含量是影响W/O乳状液增黏倍数的重要因素;在稠油性质中,沥青质的性质是影响W/O乳状液的增黏倍数的关键因素。 相似文献
5.
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7.
UOP Separex Flux+是现有的Separex膜系统中膜元件的替代。Separex Flux+可增加污染物的去除,如酸性气和水。与现有技术相比,其设计可增加天然气加工能力,可使生产者获取更高的效益和降低成本。除了增加系统被加工的气体量外,与现有的膜产品相比,该膜元件每单位膜面积可去除更多的二氧化碳。这有助于使下游处理单元脱瓶颈制约,对 相似文献
8.
从孤岛原油中分离出正戊烷和正庚烷沥青质,元素分析和红外光谱分析结果表明,相对分子质量较大的正庚烷沥青质,含杂原子和极性基团较多。将两种沥青质溶于甲苯配制的模型油,分别与蒸馏水、模拟地层水、0~900mg/LHPAM溶液、0~500mg/L黏土液按1:10体积比充分乳化,测定静置时水相(水包油乳状液)透光率,据以考察沥青质的乳化能力,结果表明:正庚烷沥青质的乳化能力强于正戊烷沥青质;矿化离子使沥青质的乳化能力减弱;随聚合物浓度增大,沥青质乳化能力增强;黏土在浓度小于200mg/L时使乳化能力减弱,浓度大于200mg/L时使乳化能力增强。模型油与HPAM溶液间的界面张力,在聚合物浓度100mg/L时有最小值,在500mg/L时有最大值,正庚烷沥青质模型油的界面张力随聚合物浓度的变化较剧烈。正庚烷模型油在聚合物溶液中的乳化油滴直径分布范围较正戊烷模型油窄,聚合物浓度较大时,油滴直径分布范围较宽。正庚烷沥青质模型油与黏土液闸的界面张力,在黏土液浓度增至300mg/L时略有升高,浓度继续增大时大幅升高,而正戊烷模型油的界面张力在黏土液浓度300mg/L时有最低值。图9表3参7。 相似文献
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利用磷钨酸(PTA)-MgCl2-破乳剂三元络合原理,建立了分光光度法测定油田污水中非离子聚醚型破乳剂TA1031含量的方法。优选的测定条件为:测定波长480nm,10%MgCl2溶液0.4mL,10%PTA 1 mL,5%氢醌硫酸溶液3 mL,溶液的pH值为2.0,反应静止时间为5 min。TA1031的质量浓度在0~30 mg/L范围时,线性关系良好,线性回归方程为:A=0.0378c+0.0083,相关系数R=0.9912。用三羟基甲基氨基甲烷-盐酸(Tris-HCl)缓冲液代替蒸馏水,对PTA-MgCl2沉淀剂体系进行简化,加入0.7mL浓度为0.050mo1/L的Tris溶液。用改进方法测定陈庄采出污水配制的TA1031溶液,TA1031质量浓度在0~36 mg/L的线性关系良好,线性回归方程为A=0.0283c+0.1135,相关系数R=0.9904,5次测定的相对误差小于5%。改进方法用于测定陈庄油田现场污水配制的破乳剂LE-28E及破乳剂CZ的含量,线性范围分别为0~40mg/L和0~45mg/L,相关系数分别为0.9953和0.9929。 相似文献
10.
传统的推测多线程技术总是假定程序的并行粒度大小应该随着处理器核资源数目的增加而增大,未考虑不同数目的处理器核资源对程序自身并行性能的影响作用。针对这个问题,提出一种自适应的循环并行粒度调节方法用于优化处理器核资源的分配过程。以推测级为单位,通过动态收集循环中所有推测线程的性能量化分析结果,进行推测代价评估。并利用评估结果动态调整循环的并行粒度大小,优化所分配到的处理器核资源的数目,以减少不必要的推测代价。实验表明,该方法不但在SPEC CPU基准测试程序集上能取得较好的性能提升,而且进一步优化了推测时的能耗开销。 相似文献