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1.
随着油田开采的不断深入,油层伴水问题逐渐显现,尤其是老油田,如何将采出水优化利用是当务之急。油田开采中油水混合降低了石油的质量,增加了油水分离的经济投入,增加了油田开采的难度。但经过处理,仍然可以为油田开采所用,化弊为利。本文简要说明了油田采出水对油田的影响,阐述了油田采出水的特性,分析了油田采出水进行处理的必要性,提出油田采出水的几种处理技术。  相似文献   
2.
随着油田开采的深入,越来越多油田抽油泵在低沉没度状况下连续工作,抽油泵磨损很大,增加了抽油的检泵率。本文简要阐述了低沉没度对抽油机井工况的影响,分析了低沉没度对抽油机井检泵率的影响,并提出改进措施。  相似文献   
3.
随着科学技术的不断进步,欧美发达国家研制的先进油管泄油器已经被广泛应用。但我国大部分油田在现阶段所使用的油管泄油器还是比较落后的,不仅现场操作复杂,其可靠性也非常低。尤其是在油井生产过程中,泄油器抽油杆时常发生断裂、卡滞以及脱落的现象,使泄油器无法正常工作,造成了严重性的环境污染。本文主要针对现代化的抽油井油管泄油器进行全面的分析。  相似文献   
4.
本文以锆系金属有机骨架为载体合成了具有"糖葫芦"结构形貌的纳米电缆状催化剂MTe(M=Pt,PtCu)@UIO-67.首先以直径大约为8.48 nm的超细Te纳米线作为牺牲模板,用于外延生长外部的金属粒子(Pt或PtCu),得到具有良好分散性的电缆芯形状的MTe纳米线,然后成功地封装在单分散的MTe@UIO-67电缆状纳米结构催化剂的中心.采用透射电子显微镜、扫描电子显微镜、粉末X射线衍射和能谱等方法对纳米电缆催化剂的形貌结构和组成进行了表征.本文合成的六种催化剂均表现出良好的CO产物选择性,在高温催化后,PtCuTe@UIO-67催化剂的形貌和分散性能得到一定程度的保持,而PtTe@UIO-67催化CO2转化成CO的选择性可以达到99.86%.  相似文献   
5.
基于航空航天等领域对环路热管长距离传热的需求,设计制造了一套传热距离8.1m的圆柱型蒸发器环路热管,试验了不同加热功率、不同冷凝温度下该环路热管的启动和变工况运行性能,并对其热阻及最大传热能力进行了分析。研究结果表明:当其他条件一致、初始气液分布相同和不同时,加热功率由100W增大至160W后,本研究中的环路热管启动时间和启动温升均发生一定程度的下降;加热功率100W时,冷凝温度由10℃降低至-10℃使得环路热管启动时间增加,加热功率160W时,冷凝温度由10℃降至-10℃对环路热管的启动时间影响不大。在冷凝温度0℃下,该环路热管在100~500W范围内均能稳定运行,且200W时环路热管传热效率最高,传热温差最小,稳定运行温度最低;另外,由于系统传输距离较长,每个工况达到稳定所需要的时间也较长,分布于1000至3500S内。随着加热功率的增大,环路热管热阻先减小后逐渐增大,该环路热管传热热阻最大不超过0.09℃/W,最小为0.024℃/W;随着传热距离的增大,管路的热损失增加,总压降和热阻也变大。当传热距离基本相同时,蒸发器容积的大小、冷凝器的冷凝能力及气液管线的布置形状均在一定程度上影响环路热管的最大传热能力。  相似文献   
6.
油井管腐蚀现状与防护技术初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着我国社会经济的迅速发展,石油开采作为我国国民经济中的重要组成部分,对我国社会的发展有着极其重要的作用。在整个石油开采中,油井管作为其开发设备中的重要组成部分,受石油自身化学性质的影响,导致油井管经常出现腐蚀现象。若不能及时的采取措施进行完善,在影响石油开采进度的同时,造成大量石油资源的浪费。在此,本文笔者结合自身多年的工作经验,本着一切从实际出发的原则,对油井管腐蚀现状与防护技术这一问题,做如下论述。  相似文献   
7.
在油田开发的后期,油井容易出现结蜡现象,导致了油井无法正常工作,影响采油的工作效率。本文主要阐述了防蜡与除蜡的方法,并分析了国内油田在开发后期,油井结蜡的原因以及结蜡的机理等。结合实际指出油田的开发规律,在开采的过程中要采取相应的防蜡措施与清蜡措施,确保油井正常工作。  相似文献   
8.
在开采油田的过程中,油井的结垢现象会严重影响开采工作的正常运作,导致采油量大幅降低。因此,在油田开发一段时间之后,就要采用一些防垢方法对油井进行防垢,以保障油井正常工作。本文主要分析了油井结垢的原因与常用的防垢方法以及对防垢技术进行全面的分析。  相似文献   
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