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针对华北岔河集油田岔15断块高温(74℃)、高盐(地层水矿化度为15200mg/L),平面和纵向上非均质性强,一般三采方法提高采收率不理想的现状,开展了岔15断块微球调驱适应性分析。研究结果表明,3μm微球和3μm+500nm混合微球(质量比为1∶1)具有理想封堵岩心孔隙喉道的作用和能力。其中,3μm+500nm混合微球(质量比为1∶1)的封堵能力大于单一的3μm微球的封堵能力;大粒径(3μm)微球的有效作用时间(200d)大于3μm+500nm混合微球(质量比为1∶1)的有效作用时间(100d)。实验结果表明,选用柔性微球驱替原油,在一定程度上提高了原油的采出程度,效果较为理想。影响微球颗粒是否成功最为关键的因素,是颗粒大小与孔隙喉道直径的匹配。根据搭桥堵塞原理,颗粒直径为孔道直径的1/8~1/3,才能产生有效搭桥作用。 相似文献
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气动脉宽调制位置伺服系统分段控制器的研究 总被引:5,自引:1,他引:4
本文介绍了一种分段控制方法,并在PWM高速开关阀控气缸位置伺服系统中根据该方法设计了一种分段模糊控制器和一种分段PID控制器,实现了脉冲宽度调制高速开关阀控气缸位置伺服系统的精确控制。研究表明,系统获得了较好的定位和跟踪精度,这表明对于PWM高速开关阀控气缸位置伺服系统,采用分段控制方案是可行的。 相似文献
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为了研究泡沫在多孔介质中的形成机理及其微观驱油机理,利用0.4~0.6mm直径玻璃微珠介质充填的微观仿真模型进行驱油实验,通过图像采集系统将驱替过程的图像转化为计算机的数值信号,然后采用图像分析技术对泡沫的形成和微观驱油特性进行了分析。结果表明:泡沫在多孔介质中的形成有液膜滞后、缩颈分离、薄膜分段这三种机理,这三种机理形成的条件各不相同。同时,泡沫驱对原油的微观驱油机理有乳化、携带作用及贾敏效应。表面活性剂的乳化机理、降低油水界面张力机理和改变原油的流变性的作用使得原油被分散成乳状、丝状或者粉状,提高洗油效率;分散的大气泡挤压孔隙中的残余油,使油膜变薄、分散并被泡沫携带出孔隙;泡沫驱具有贾敏效应,能够对水流大通道进行有效封堵,提高波及系数,对提高原油的采收率具有很大的优势。 相似文献
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在任丘油田河间油藏油层及流体性质(90℃温度、矿化度为5 192.2 mg/L的采出水和5 682.6 mg/L的注入水、河间原油)的条件下,研究了表面活性剂、碱和聚合物相互作用对油水界面张力的影响。结果表明,单一石油磺酸盐CDS-1在有效浓度为0.01%~0.3%范围内,瞬时动态界面张力和平衡界面张力降低到10-2mN/m数量级。向浓度为0.05%的CDS-1溶液中加入Na2CO3,瞬时动态界面张力和平衡界面张力变化不大,仍在10-2mN/m数量级;与Na2CO3高浓度相比,当Na2CO3浓度为0.5%时,平衡界面张力和瞬时界面张力降低明显,瞬时动态界面张力最低值低至10-3mN/m数量级。分别在浓度为0.05%的CDS-1溶液和0.5%Na2CO3/0.05%CDS-1二元体系中加入不同浓度(浓度在500~2 500 mg/L范围内)的部分水解聚丙烯酰胺聚合物M2500,瞬时动态界面张力和平衡界面张力无明显变化,仍在10-2mN/m数量级。该实验结果为河间油藏表面活性剂复合驱油配方的筛选提供了重要依据。 相似文献
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宝浪油田煤层水泥封堵体系室内研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对宝浪油田高温(83~110℃)、高矿化度(30 000~250 000 mg/L),此外,部分井层因与煤层相距较近或油层与水层间夹层厚度小,导致大量注入水没有注入油层,而是进入了煤层。因此,选用波特兰水泥来封堵煤层,通过实验数据表明,向波特兰水泥中加入促凝剂A后,当浓度在0.10%~0.35%范围时,随着促凝剂浓度A的增大,候凝时间急剧减小,由68.0 h降低到17.5 h。而且煤颗粒越小,水泥胶结物的耐压能力就越高。经过聚合物交联体系封堵以后,水泥浆滤失量明显降低,只有12.8 mL,并且在15~35 h之间,随着时间的延长,水泥浆的稠度急剧上升。因此,通过总体评价所选水泥浆体系可以满足实际施工需要。 相似文献
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S/P二元复合体系静态吸附室内研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在中原油田采油五厂条件下,测定了固液界面吸附量和二元复合体系等温吸附曲线。结果表明,聚合物和表面活性剂在二元复合体系中的规律和特征,都符合朗格缪尔等温吸附曲线,但是缔合聚合物AP-P5二元复合体系的聚合物最大饱和吸附量分别为0.310 mg/g砂和0.350 mg/g砂,明显低于部分水解聚丙烯酰胺Y2的吸附量;而大庆石油磺酸盐DQ表面活性剂在天然油砂上的吸附量分别为6.60 mg/g砂和6.40 mg/g砂,远高于磺酸盐MJ2的吸附量。 相似文献
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为了使循环流化床机组100MW发电机能实现100%定子接地保护,采用了基波零序电压式定子接地保护和三次谐波电压构成的定子接地保护这两种方法,前者可反应发电机的机端向机内不少于85%定子绕组单相接地故障,后者反应发电机中性点向机内20%左右定子绕组单相接地故障。通过这两种保护的相互配合,达到了大容量机组100%定子接地保护的要求。 相似文献