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111.
中国各油区储量套改一般采用岩心分析资料刻度测井资料的思路来建立二次解释模型,即应用数理统计的方法,建立测井和岩心分析资料之间的关系,然后应用这些关系进行定量解释和计算机处理。着重讨论了应用岩心分析和测井资料建立二次解释模型中的主要技术问题,即单元和多元线性回归分析、测井曲线校正及资料标准化方法和深度归位。利用胜利油区陈家庄地区的80多口井岩心、试油和测井数据,计算了主要的储层参数,平均绝对误差均低于1.3%,解释吻合程度达到了89%。所建立的测井二次解释模型的解释精度可满足储量套改的要求。  相似文献   
112.
二维离散小波变换的FPGA实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种二维离散小波变换的FPGA实现方法.并对设计结果进行了功能和时序仿真。本设计方案不仅可以满足实时性的要求,而且采用模块化设计,可以实现多级小波变换。  相似文献   
113.
结合TI公司的超低功耗MSP430F1121的特性,介绍了由MSP430F1121内置比较模块来完成实现斜率ADC转换的原理和应用。该方法特别适用于中小型控制和测量系统。  相似文献   
114.
以对氨基苯甲酸为原料,在微波辐射下经乙酰化、硝化、水解及还原反应制得3,4-二氨基苯甲酸(Ⅰ),总收率为67.6%(未用微波辐射时为40.7%),反应时间由6 h缩短为1 h,并探讨了合成条件。在n(p- H2NC6H4COOH):n(Ac2O)=1:2,微波功率800 w的条件下,回流5 min,对乙酰胺基苯甲酸(Ⅱ)的收率为93.8%;n(Ⅱ):n(Ac2O)=1:2,使用过量乙酸酐,在冰水浴中滴完浓硝酸后,在微波功率800 W,回流3 min后,4-乙酰氨基-3-硝基苯甲酸(Ⅲ)的收率为85.3%;在微波功率800 W条件下,Ⅲ与过量的w(KOH)= 50%乙醇溶液,回流5 min,3-硝基-4-氨基苯甲酸(Ⅳ)的收率为93.1%;在Ⅳ的乙醇溶液中,在回流温度下滴加w[(NH4)2S]=9%硫化铵溶液,然后,在微波功率800 W条件下,回流5 min,可得90.8%的目标产物Ⅰ。用IR、1H NMR对化合物Ⅰ~Ⅳ进行了表征。  相似文献   
115.
甲磺酸铜催化合成草酸二异戊酯   总被引:2,自引:2,他引:0  
制备了甲磺酸铜催化剂,对其结构进行了IR和热重分析,并用于催化草酸和异戊醇的酯化反应。结果表明,甲磺酸铜具有催化活性高、稳定,易分离,重复使用性能优良,对环境友好的特点。最佳酯化工艺条件为:n(异戊醇):n(草酸)=2.8:1,w(甲磺酸铜)=0.3%,以过量的异戊醇为带水剂,回流反应2.0 h,酯化率可达到96.8%。  相似文献   
116.
以蒽为原料,经溴化和氰化两步合成了光敏剂9,10-二氰蒽(DCA)。从反应溶剂的选择及提纯方法等方面改进了DCA的合成方法,提高了溴化和氰化反应的收率。结果表明,溴化反应时,控制溴的滴加温度为30℃,收率可达95%;合成DCA时,采用连续抽提法提纯,以DMSO为溶剂,反应中生成的无机盐完全溶解,粗产物不经抽提DCA收率可达74%~75%;而选用N-甲基吡咯烷酮为溶剂,DCA可与溴化铜形成配合物CuBr_2·DCA·CuBr_2,此配合物加热易分解,DCA收率达到93%。  相似文献   
117.
硼、镁改性HZSM-5分子筛用于甲苯甲醇烷基化反应   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Py-IR分析研究了硼(B)、镁(Mg)及B-Mg复合改性对HZSM-5分子筛表面酸性和催化性能的影响.结果表明,Mg、B及B-Mg复合改性后的HZSM-5,其B酸中心和L酸中心均降低.B元素的加入有利于对位选择性的提高,但会降低催化剂的稳定性.Mg元素的加入减缓了B元素的流失,提高了催化剂的稳定性,从而使得甲苯甲醇烷基化反应中对-二甲苯的收率大大提高.  相似文献   
118.
“十五”期间,大庆油田科技系统针对油田开发进入高含水后期,储采比例失衡、后备资源不足、开发难度增大的严峻形势,围绕“创建百年油田,搞好二次创业”目标,树立“资源有限、科技无限”理念,坚持以技术闯市场、以技术换资源、以技术谋发展,集油田上下之力,倾全体员工之智,加快核心主导技术攻关,着力破解重大技术难题,取得了一系列重大进展,充分发挥了第一生产力作用。  相似文献   
119.
英台油田英二联合站产能建设工程是吉林油田大型产能项目,是2001年重点工程项目。其工艺设计集科学性、先进性、可操作性、适应性为一体,油、水、电、信、路各个系统设计配套,大幅度提高了生产能力和技术水平。该工程投产后,实现了安全生产,取得了显著的经济效益和社会效益。  相似文献   
120.
在油气集输系统中,电动机是联合站的主要动力设备,它耗用的能量约占联合站总能耗的70%以上。在生产中,电动机功率大小和选定,是南泵功率的大小所决定的。根据实际的生产情况,需要对泵的排量进行控制,在现场,多采用对调节泵的出口阀门进行控制泵排量的方法。这实际上是增大管路的节流损耗,造成能量的浪费,而交流变频调速技术能圆满地解决上述问题。变频器串联在电动机供电回路中,可以稳定地输出电压,并且它的频率可在一定范围内,方便地进行调节电气装置。如果将变频器的控制端子与自动化仪表相连接,就可以实现自动化控制。  相似文献   
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