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欠平衡钻井中新型防腐稳定泡沫的研制 总被引:4,自引:0,他引:4
空气钻井因其钻速快,防漏制漏效果好,具有常规钻井液不可比拟的优越性,但由于含氧量高,当其遇到地层水时,钻具腐蚀情况较为严重。以伊朗TABANK气田14井地层水为基液,通过对泡沫钻井液的室内研究与评价.筛选出了高效发泡荆、稳泡剂和防腐剂,新型防腐稳定泡沫最佳配方为:2%L 0.3%PAM 0.2%XC 0.5%WC 地层水。将其与伊朗泡沫进行对比,结果表明新型泡沫耐温能力达100℃,抗盐能力也较强,可较好地解决欠平衡钻井中金属钻具的腐蚀问题。 相似文献
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针对泡沫钻井过程中井壁失稳问题,采用Waring-Blender法、滚动回收实验以及硬度测试,通过对发泡剂、稳泡剂以及胺类泥页岩抑制剂的优选,筛选出发泡性能优越,抗温、抗污染能力强,且具有强效持久抑制性能的胺类强抑制泡沫钻井液。同时,借助红外光谱与XRD分析手段,分析胺类泥页岩抑制剂抑制作用机理。结果表明,低分子胺类聚合物能进入黏土晶层,阻止水分子进入并水化黏土。高分子胺类聚合物由于相对分子质量大,不能有效地进入黏土晶层,因此主要吸附于黏土表面,形成分子保护膜,防止周围流体中水分子的进一步侵入。由于胺类聚合物通过提供多重阳离子吸附于黏土矿物上,因此能保持长久性黏土稳定且不易于逆转吸附,从而具备持久抑制性能。 相似文献
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油田酸化废水COD去除方法的研究 总被引:16,自引:2,他引:16
油田酸化废水由于所含添加剂种类繁多,且有机成分复杂,使COD值的降解难度增大.本实验以磨140井为研究对象,通过大量室内实验,提出了"中和-Fe/C微电解-催化氧化-活性炭吸附"四步法处理工艺.实践证明,该处理工艺流程简单、处理效果较好. 相似文献
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泡沫在油管和环空内的流动规律 总被引:1,自引:0,他引:1
由于泡沫钻井携岩能力强的优点,研究泡沫流动规律有利于更好地提高泡沫的携岩能力。通过研究井内泡沫的不稳定流动,对油管及环空内各微元段的流体受力情况进行分析,对泡沫在油管和环空内的流动规律进行了研究。 相似文献
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为了解冲砂泡沫流体的携砂规律,在自制的试验装置上研究了冲砂时间与砂面高度的关系以及井筒倾角和砂粒直径对携砂率和停留时间的影响。试验结果表明,砂面高度首先快速下降,然后缓慢下降直至趋于平缓;直径小于0.5 mm的砂粒在泡沫中携砂率大于90%,此时井筒倾角对携砂率和停留时间基本没有影响;直径1.0~1.5 mm的砂粒,携砂率随倾角的增大先减小后增大,停留时间随倾角的增大而缩短,倾角在45°~60°时携砂率最小。对于相同的倾角,砂粒直径越大,携砂率越低且停留时间越长。垂直井筒中砂粒以均匀悬浮方式随泡沫流体一起运移;倾斜井筒中砂粒以跳跃方式运移,且明显滑向较低一侧。 相似文献
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传统的AHP方法由于判断值受人为影响因素太大,导致在衡量多因素权重时常常出现结果不一致,影响了结论的准确性和评估结果的可信任性。建立了基于“网络-主机-服务-评估因子”的层次风险评估模型,利用层次化的计算模型评估网络的风险等级。从给出的区间判断矩阵入手,将区间判断矩阵一致逼近到一般的数字判断矩阵,提出一种自动修正判断矩阵的层次分析法,得到各层元素的近似权重。通过实例验证,表明该方法能精确地、自动化量化实时风险势态状况。 相似文献
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基于近似权重计算的网络安全威胁评估方法 总被引:1,自引:0,他引:1
传统的AHP方法由于判断值受人为影响因素太大,导致在衡量多因素权重时常常出现结果不一致,影响结论的准确性和评估结果的可信性。本文以网络风险评估中的威胁评估为例,建立基于“威胁对资产的影响一安全属性一攻击”的威胁评估模型,利用层次化的计算模型评估威胁的风险等级,从给出的区间判断矩阵入手,将区间判断矩阵一致逼近到一般的数字判断矩阵,得到各层元素的近似权重。通过实例验证,该方法能精确地、自动量化实时风险势态状况。 相似文献
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目前随着油气钻探井深的增加,泡沫钻井液的抗温性成为泡沫钻井的限制条件之一。不同类型表面活性剂之间存在协同增效作用,因此可通过表面活性剂之间的复配实现泡沫性能的稳定提升。笔者选用了6种表面活性剂,确定最佳发泡浓度是0.6%,以泡沫综合值为泡沫性能指标,对泡沫性能较好的4种表面活性剂进行了耐盐性能、抗温性能评价。实验表明,十二烷基二甲基氧化铵(OA)随盐度的增加,泡沫综合值曲线变化平稳,耐盐性较好;α-烯烃磺酸钠(AOS)在100℃以上时泡沫综合值较高,耐温能力较好。再对AOS和OA以不同浓度比例复配,得到2者最佳配比是4:1,复配体系最佳发泡浓度为0.4%。通过BZY-1表面张力仪对复配体系评价,表明复配发泡剂表面张力值随温度升高而降低,复配发泡剂体系更加稳定;抗温性评价表明复配体系在150℃以下时协同作用明显,耐温性效果较好,在100℃时泡沫综合值可以达到21.96×104 mL ·s。 相似文献
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万里平 《石油化工设备技术》2019,(3)
大型列管式反应器是石化装置中的重要设备。该类反应器和上下管板与管壳程筒体均焊接的固定管板式换热器类似。在装置大型化后,这类反应器中换热管数量较多,建立3D模型进行有限元应力分析,求解不便。ASMEⅧ.2标准中的分析计算章节,采用附录5-E的弹性应力分析为基础的多孔板设计方法,将管板等效成当量实心板进行应力分析,简化了计算,是目前国际上较为通用的方法。文章详细介绍了某大型列管式反应器采用ASMEⅧ.2中当量实心板简化方法进行应力分析的过程,并将分析结果与真实的3D模型计算进行对比,结果表明:这种方法是可靠的,可在实际工程中应用。 相似文献