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261.
在目前的石油工程开采期间,需要面对一些低压和低渗的油层问题,其石油开采难度较高,且收率低,难以实现石油关键开采效果.本文基于实际案例分析,以目前我国常见的石油工程注水工艺种类的分析为基础,探讨具体工艺设施的注水装置设计,最终实现整个注水工艺的优化目标. 相似文献
262.
通过对国内天然气标准物质现有的两种甲烷定值方式的探讨,结合实例对两种方法进行了说明。同时将两种不同方法与国际惯例相比较,充分说明了两种方法在法规和技术方面的优缺点。以甲烷作为平衡气,在使用时根据其他组分含量差减计算甲烷含量的方法,甲烷含量和不确定度与其他组分含量相关,甲烷含量越高,甲烷外其他组分不确定度越低,甲烷的相对不确定度更低,甲烷摩尔分数为80%左右时,甲烷相对不确定度为0.5%左右。但甲烷量值由间接方法获取,从法规和技术上不够完善。而直接对甲烷进行定值并给出不确定度的方法,在法规和技术上更完善,使用权威方法称量法进行定值,可实现向SI单位的直接溯源。 相似文献
263.
264.
本文采用Kromasil色谱柱,甲醇-水-三氟醋酸酐(v/v/v=40/60/0.05)为流动相,263nm检测波长,建立了测定减肥胶囊中芬氟拉明的高效液相色谱-紫外法.该法的线性范围为0.026 2~1.310 mg/mL,回归方程为Y=25.98+134.91X,相关系数r=0.999,相对标准偏差小于3.00%.方法的回收率范围为97.1%~103.3%,检出限为2.31μg/mL,定量限为7.7μg/mL. 相似文献
265.
为研究锚杆对深部巷道围岩的控制作用,通过制作三轴加载物理相似模拟试验系统,分析了锚杆支护强度、锚杆预紧力对预裂试件的锚固效果并构建了劈裂板梁结构模型。试验结果发现:无锚杆支护时,试件表现出脆性破坏;随锚杆支护强度及预紧力增大,试件承载能力得到提高且其应力应变曲线具有较好的屈服平台,表现出明显的延性特征;试件垂向位移量相近时,随锚杆支护强度及预紧力增大,试件体应变变小;试件主要沿最大主应力方向(垂直方向)发生劈裂破坏,拉伸裂纹集中在临空面附近,剪切裂纹则分布在远离临空面的区域,在锚杆的作用下形成类似板梁结构,板梁挠度不仅与试件自身力学性能、外载荷有关,还与板梁长度、板梁结构形式有关。锚杆支护密度的增大改变了板梁结构形式,减小了板梁挠度,而较大预紧力能够降低板梁之间的离层量,相应的试件非连续变形得到控制。由此可知,锚杆支护不仅可提高破裂围岩的承载能力,而且可有效控制破裂围岩的非连续变形,从而提高深部巷道围岩的连续性和整体稳定性。 相似文献
266.
重量制备氮中氢气体标准物质的实验方法 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了重量法制备氯中氢气体标准物质的实验方法。采用中国计量科学研究院自行设计加工的气体充填装置制备了氮中氢气体标准物质,该装置低压系统真空度达到7×10^-3Pa;气体称量装置采用美国Mettler SB16001电子天平(16kg、0.1g)和上海第二天平仪器厂TG320B高精密天平(20ks、10mg)称量组分及稀释气体的质量;采用美国Agilent公司6890型气相色谱仪脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)对稀释气体中微量氢进行分析,该仪器对氢的检测限为4×10^-9。实验中选取其中氢含量低于0.01×10^-6的高纯氮气体,以满足配制1×10^-6及100×10^-6标准气体的需求。本项研究组分气体和稀释气体分析的扩展不确定度分别〈0.002%,氮中氢系列气体标准物质重量制备的不确定度均小于1%。 相似文献
267.
268.
心房颤动逐渐成为严重威胁身体健康的重要因素之一,简称为“房颤”,是指心房失去了正常的节律,心脏出现“颤抖”,心房激动的频率为300~600次/分,心跳频率往往快而且不规则,有时候还会出现100~160次/分,不仅比正常人心跳快得多,而且绝对不整齐,心房失去有效的收缩功能。大多数心脏病患者都会有发生房颤的可能,房颤的发病率也随年龄增长而增加:60岁以上人群的发病率约为4%。80岁以上人群心房颤动的发生率约为9%。房颤不仅在人群中广泛存在,而且危害也比较严重,可严重影响患者的生活质量,同时显著增加患者的死亡率和中风的发生率。因此,做好房颤的预防工作十分重要。 相似文献
269.
270.