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941.
本文基于高凝原油阳海才相互溶解度试验和原油在海水中浓度分布规律的分析, 探讨了两相传质机理,提出油水置换过程中的传质数模,应用数模可以预测排出海水 的含油浓度。试验结果表明.高凝原油采用油水置换工艺是可行的,界面移动速度在 1—6m/h内,不产生乳化,原油含水量的增值小于 0.03%(重),原油在排出海水 中的浓度小于 3 mg/L.远低于国家规定的排放标准(小于 10mg/L),因此从环境 考虑也是安全的。  相似文献   
942.
介绍了3榀1/2缩尺的框支连续墙梁在竖向力和水平力共同作用下的试验,阐述了框支连续墙梁的工作机理,用非线性有限元对试验结果进行了分析和验证.研究表明:与相同条件下的落地组合墙体相比,框支连续墙梁的水平承载力约低30%.  相似文献   
943.
短波型原油低含水率测定仪的研制   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   
944.
在低压下以异丁醇为溶剂,采用溶液聚合法合成了平均相对分子质量较高的原油降凝剂乙烯醋酸乙烯酯共聚物(EVA),探讨了合成条件对降凝剂EVA产量和性质的影响。实验结果表明,反应体系的压力从4MPa增加到11MPa时,EVA的产量从3.88g增加到11.6g,醋酸乙烯酯(VA)链节含量从25.2%下降到16.34%,平均相对分子质量从0.38×104增加到1.37×104;引发剂用量从0.05g增加到0.25g时,EVA的产量从6.0g增加到13.3g,VA链节含量保持在23.5%左右不变,平均相对分子质量从0.34×104增加到1.72×104。醋酸乙烯酯用量从9.5g增加到27.0g时,EVA的产量从4.79g增加到10.35g,VA链节含量从8.81%上升到22.2%,平均相对分子质量从0.63×104增加到1.51×104;反应体系的温度从333.5K上升到373.5K时,EVA的产量从14.33g下降到5.14g,平均相对分子质量从1.39×104减小到0.53×104,EVA分子结构中VA链节含量从16.8%上升到35.3%,总支化度从25.0CH3/(1000C)升高到72.9CH3/(1000C);反应体系的溶剂选用良溶剂时,EVA的平均相对分子质量较低,反应体系的溶剂选用非良溶剂时,EVA的平均相对分子质量较高。当苯作为溶剂时,得到的EVA的平均相对分子质量为4951;当异丙醇为溶剂时,EVA的平均相对分子质量为1.32×104。  相似文献   
945.
946.
研究了各种因素对现场原油储罐排出气体扩散浓度的影响.分析了这种扩散与空气污染扩散和高压纯烃气体扩散的区别,计算对比发现空气污染扩散和高纯烃气体扩散的有关计算公式不宜用于原油储罐排出气体扩散的计算.理论分析简化了高斯扩散公式,根据现场实测数据回归得到了公式的经验参数,考虑到现场风流的不稳定性和紊流脉动,利用风洞模拟实验修正了公式,最终得到的公式能较准确地预测固定顶原油储罐排出气体的扩散浓度.  相似文献   
947.
本文介绍了一种以差压法为原理的原油含水量分析仪。可用于在线测量输油管道中的原油含水量。与流量计、温度传感器配合,能同时测量并计算出油温、油速、累积油量、累积水量、总累积量等参数。采用微机进行控制和计算。备有真时钟,配有打印接口。使用者可随意设置程序,使仪器测量的各种技术参数在指定的时间或时间隔内打印记录。使用方便,运行可靠。含水量的测量范围为2%~98%,测量误差不大于3%。可用于油田的采油站、中转站和其它任何要求测量中、高含水量的场合,是油田生产中重要的计量设备之一。  相似文献   
948.
介绍了DTS型电脱仪及其工作原理,提出了利用电破乳技术来进行原油含水率计量分析的电脱分析法.工业应用证明,该仪器完全适用于计量原油含水,特别对于计量中、高含水原油的含水量,具有快速、准确、降耗、便于携带等特点,收到了良好的使用效果.  相似文献   
949.
为防止井筒管杆结蜡,将自制高分子共聚型蜡晶改进剂与一种非离子表面活性剂进行复配,得到XP-4152高效防蜡剂.室内实验表明,最佳条件下制备的防蜡剂对长庆油田原油动态防蜡率达85%.采用红外光谱、偏光显微镜、差示扫描量热法、X-衍射等分析手段较详细地分析说明了该防蜡剂的防蜡微观作用机理.分析结果表明防蜡剂与蜡晶形成共晶从而抑制了蜡晶的生长,改变了纯蜡样的晶型结构及降低了蜡晶堆积的紧密程度.经现场应用,XP-4152高效防蜡剂能有效地抑制难溶蜡在井筒管杆上的聚积生长.  相似文献   
950.
轮南地区寒武系原油的分布特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
塔里木盆地来源干寒武系与中、上奥陶统的原油具有不同的生物标志物特征,对轮南地区不同层位40个原油的色-质分析,并以不同来源的典型原油配比实验中的甾烷参数含量为依据,对轮南地区不同原油中来源于寒武系与中、上奥陶统原油的混合比倒进行了估算.结果显示:轮南地区奥陶系油藏中的原油,来源干寒武系和中、上奥陶统原油的混合现象比较普遍,石炭系次之,而三叠系则基本是中、上奥陶统来源的原油;平面上,以寒武系为主的混合油主要分布在桑塔木断垒带,而轮南断垒带则分布的是中、上奥陶统来源的原油.原油的这种分布特征,主要是由于轮南断垒带位于奥陶系古潜山的核部,在加里东-海西期的构造运动中,该区域遭受强烈剥蚀,聚集在这里的寒武系原油在盆地抬升过程中被完全破坏;桑塔木断垒带存在混合油的原因是由于桑塔木断垒带的构造位置相对较低,这里聚集的寒武系原油在后期的构造运动并没有被完全破坏,后期来源于中、上奥陶统原油与残余的寒武系原油相互混合造成的.  相似文献   
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