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61.
为了查明不同煤储层渗透率条件下煤层气井极限产气量,保障煤层气井持续稳定高产,根据煤储层几何模型、启动压力梯度与渗透率关系及气体试井、渗流理论,结合实验室测试,构建了不同煤储层渗透率条件下煤层气直井极限产气量的数学模型。柿庄区块勘探开发资料的验证结果表明:当极限产气量与产气高峰的平均产气量接近时,产气控制合理,稳产期能够保持持续、高产;其他条件相同时,极限产气量随渗透率增加呈乘幂型增加,随单相水流阶段产水时间的延长呈指数型增加;煤储层渗透率相对较低时,尽量延长单相水流阶段的排采时间是提高煤层气井产气量的一项关键措施。  相似文献   
62.
简要介绍了啶虫脒的作用机理及使用现状,总结了国内外啶虫脒的各种常用的检测方法,比较了不同类型检测方法对于样品的不同处理过程以及检测结果的差异,同时介绍了啶虫脒的其它3种检测方法(基于荧光技术的啶虫脒农药检测、竞争性酶联免疫吸附实验检测及薄层层析检测),为啶虫脒农药残留在环境样品中检测方法的选择提供了依据。  相似文献   
63.
在电解槽上采用添加锂盐的方法,提高其电解质中的锂含量,从而有效的降低电解槽的温度,同时提高电解质的导电率,最终达到提高电解槽电流效率的目的。  相似文献   
64.
从5种多酚与玉米淀粉的相互作用入手,研究多酚对玉米淀粉粒径、碘结合力和pH值等基本性质的影响,以及在回生过程中多酚对玉米淀粉热力学、微观结构、X-射线衍射等性质的影响。结果表明:5种多酚均可降低玉米淀粉溶液的碘结合力和pH值,增加玉米淀粉的粒径。由热力学特性可知,5种多酚均能降低淀粉的热稳定性,抑制玉米淀粉的老化,其中,添加5%的单宁酸将其回生比降低29.75%,降幅最大。扫描电镜显示:在添加多酚的淀粉凝胶中,多酚能引起较松散的基质结构。X-射线衍射表明:淀粉-多酚复合物的相对衍射强度低于回生淀粉的相对衍射强度,表明多酚在与淀粉的相互作用中有阻止淀粉回生的趋势,5种多酚可能通过氢键或疏水键等非共价相互作用与淀粉结合。  相似文献   
65.
应用光学显微镜和透射电镜,研究了厚60 mm的P460NH钢板在正火温度为910 ℃时,不同保温时间对钢组织和性能的影响规律。结果表明,随保温时间的延长,钢板的强度和冲击吸收能量都是先提高后降低,伸长率变化不大,铁素体和珠光体晶粒细化后有所长大,带状组织减轻,珠光体片间距变化不大,第二相粒子固溶减少,并出现Ostwald熟化过程。最佳保温时间为120 min。  相似文献   
66.
针对煤层气井排采过程中渗透率变化规律认识不清的问题,利用煤层气产出过程中的正、负效应,渗流及等温吸附理论,得到排采过程中煤储层渗透率随时间及距离变化的数学模型。研究表明:单相水流阶段,液面降速越慢,负效应导致的渗透率降幅越小;气水两相流阶段,适当提高液面降速,正效应越显著;在排采过程中,渗透率呈非对称“V” 型变化;对于临储压力比较高的煤储层,采取“低降幅憋套压”的方式能够扩大煤储层的气体解吸范围。研究成果为煤层气井的现场排采控制提供理论指导。  相似文献   
67.
通过采用热轧+正火工艺,鞍钢试制生产了核电站安全壳钢衬里用20HR-B钢板。经正火处理后,20HR-B钢板的显微组织为均匀细小的铁素体和珠光体,晶粒度级别为9级,带状组织较轻,力学性能得到改善,室温最低抗拉强度为485 MPa,-20 ℃冲击功大于75 J,高温拉伸和冷弯性能优良,均满足RCC-M标准要求。  相似文献   
68.
介绍了制作光子晶体垂直腔面发射激光器实验研究的主要内容,包括材料的光谱测试分析、氧化工艺以及制作光子晶体等,成功制作了波长在980nm附近的光子晶体垂直腔面发射激光器.在此基础上,采用高精度湿法腐蚀和感应耦合等离子体干法刻蚀技术,研究制作了基于垂直腔面发射激光器外延材料的光子晶体谐振腔增强型探测器.  相似文献   
69.
鉴于传统的依赖于目标物体检测与跟踪的动作识别方法很难适用于复杂的生产制造环境,为了实现有效的工作流识别,从运动物体的检测与分割、视频序列中多视图特征向量的提取及工人生产动作的分类识别3方面入手,提出基于3D卷积神经网络的工作流识别框架。给出计算模型与相应的算法,并进行了系统的对比实验。通过实验发现,该方法比传统的隐Markov方法和其他方法在识别速度上提升了32%,在识别率上也提升了9%。  相似文献   
70.
通过合理地设计化学成分,并采用一种改进的轧制-正火工艺,即在高于1 050℃的温度开始以大压下量轧制,在高于钢板A_(c3)的温度终止轧制随后钢板空冷,代替传统的控轧控冷工艺(TMCP)随后离线正火的工艺,鞍钢公司试生产了P235GH钢板。观察了钢板的显微组织,测定了钢板的力学性能。结果表明,P235GH钢板的显微组织均匀,带状组织被部分消除,晶粒尺寸较小为9级;钢板的抗拉强度比要求值高80 MPa左右,冲击吸收性能量比要求值大50 J左右,符合P235GH钢板交货状态的力学性能要求。  相似文献   
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