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提高石油采收率

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提高石油采收率相关的方案

  • 提高采收率(EOR)的方法
    油井的寿命会经历三个不同的阶段,在这三个阶段中,开采单位会采用各种技术将原油产量保持在高水平。运用这些技术最重要的是将油注入井口,以便将其泵入地面。第三阶段采用的技术,通常称为提高采收率(EOR),可以大大提高开采效率。相关实验室研发了包括复制油井和储层条件的装置。岩心驱替泵或岩芯分析泵,如Teledyne Isco柱塞泵,适用于这些提高采收率技术的实验室。
  • 光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率
    原油一般都是蕴藏高温高压环境中,并伴随着多孔石头,其他成分油品和天然气共存。通常经过一次采油和二次采油之后,仍旧有至少50%的原油存在于油田中没有被充分采集。伴随着新的油田的开发数量的降低,环境保护意识的加强,旧油田的重复采集逐渐被重视。在重复采集的过程中,二氧化碳注入油井可以替换并溶解更多的石油,提高采收率。这篇文章使用光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率。
  • Biolin光学接触角仪Theta系列结合高压模块研究油田采收率
    油一般都是蕴藏高温高压环境中,并伴随着多孔石头,其他成分油品和天然气共存。通常经过一次采油和二次采油之后,仍旧有至少50%的原油存在于油田中没有被充分采集。伴随着新的油田的开发数量的降低,环境保护意识的加强,旧油田的重复采集逐渐被重视。在重复采集的过程中,二氧化碳注入油井可以替换并溶解更多的石油,提高采收率。这篇文章使用光学接触角仪结合高压模块研究油田采收率。
  • 表面活性剂在提高石油采收率中的应用
    决定表面活性剂驱技术上成功的关键因素是地层水的矿化度、表面活性剂的热稳定性和对二价离子耐受力,以及由于吸附造成表面活性剂的耗损。例如,砂岩储集层不是均质的,而是由不同类型黏土黏接构成的,形成的多孔介质对表面活性剂具有强吸附作用。压力对表面活性剂的作用尚未得到广泛注意,主要由于在实验室研究中难以评估这个因素。然而,人们都已经知道相行为和rl对压力都是敏感的。通常,。表面活性剂体系都是由许多不同分子量的化学品组成的混合体系。该体系必须适应油田中原油与油中其他组分具有配伍性。
  • DMA HPM 提高原油采收率
    DMA HPM是密度测量最完美的仪器,可在井下压力和温度下实时实施测量。它可以直接与细管分析系统集成,在流速为10-100l/h下实施实时密度测量。DMA HPM的准确度是0.1 kg/m3,可承受的样品压力高达1400 bar,样品温度高达200℃。
  • 纽迈低场核磁提高采收率全面解决方案
    苏州纽迈基于领先的低场核磁共振技术可以对常规/非常规岩心进行广泛深入研究,为客户提供从样品处理到实验环境模拟再到测试分析的完整解决方案。
  • 碳酸盐储层浸润性变化
    据统计,世界上50%-60%的石油储存于碳酸盐储层。所有储层类型的平均采收率即可采储量占原始储量的35%。然而,已知砂岩储层的采收率要高于碳酸盐储层。为提高碳酸盐储层的采收率,目前正在研究提高碳酸盐储层平均采收率的方法。目前认为浸润性的变化是影响采收率的关键因素。
  • Micro-CT技术在石油地质中的应用探究
    优势1、全球首款单一截面超过2亿像素的显微CT2、具有20-100KV可调峰值的全新免维护X射线源和6档自动滤线器切换装置,可帮您为任何类型的样品选择可能最佳的扫描条件。3、达到0.35微米的各向同性细节探测能力结合亚微米细节相衬增强功能,使得以前看不见的样品特性得以很好的识别和测量。显微CT技术在石油地质中的应用:在石油地质中,显微CT技术已经被应用于许多领域,包括测定岩石的性质、确定矿物的成分、分析油层的损害程度以及岩石中心的油水规律等等。该技术的广泛应用不但提高了多孔介质微观孔隙结构图像的分辨率,而且还可以深入分析和研究孔隙中流体的渗流状态。显微CT技术在岩石的物理性质、特殊岩心的理化性质、岩心的结构特征以及采收率的提高等方面发挥了巨大的作用。目前,显微CT技术最广泛的应用就是构建微观孔隙的结构,具有准确、直观的优势。SKYSCAN 1272显微CT,以极佳的空间分辨率,灵活地在任何应用中获得最佳效果,超2亿的像素切片技术水平,先进的扫描引擎,无可挑剔的质量与精度,强大的软件处理系统,让您的样品内部三维结构完美成像!
  • 液体润湿性在优化采油效率中的应用
    岩石的润湿性是影响原油采收率的关键因素之一。为了研究岩心的润湿性以及提高采收率(EOR)方法引起的润湿性变化,采用了不同的润湿性测量技术。本文部分会讨论润湿性及其与提高采收率技术的关系。重点介绍了常用的润湿性测量方法:接触角法,Amott-Harvey法和USBM法。最后会将三种方法进行比较。
  • ISCO柱塞泵在岩心驱替的应用
    当原油储量首次被发现,原油回收开始时,生产速率通常在开始时很高,然后随着时间的推移而下降。在油井的寿命期内,石油工程师不断寻找新的方法来防止这些产量下降,并保持最大的盈利能力。通过采用各种被称为提高采收率(EOR)的技术,可以延长油井的寿命并保持利润。在某些情况下,EOR技术必须应用于新井,以便使它们从一开始就有利润产生。 Teledyne ISCO柱塞泵用于这些EOR技术的实验室测试。
  • 影响旋转滴界面张力测定因素的研究
    在表面活性剂驱油中,显著降低原油和地层水之间的界面张力(InterfacialTension,IFT)是使地层孔道油-水体系IFT只有低于10-2mN/m,才有较高的驱油效率。低IFT的测定技术成为评价表面活性剂驱油剂效果的必要手段之一。为了提高原油采收率,之与IFT达到平衡,通过体系旋转所产生的离心力场。
  • 低场核磁技术在页岩气开采与碳封存中的应用
    目前国际上页岩气开采主要采用水力压裂技术,单口页岩气井耗水量1.5万吨以上。但我国的陆相页岩气大多处于重点缺水地区,水资源缺乏制约页岩气的工业化开采。此外,我国页岩气储层黏土含量较高,黏土遇水会产生膨胀,导致储层改造效果差、采收率低。针对这些问题,我国科研人员基于超临界二氧化碳兼具气体的低黏度、高扩散性和液体的高密度等特性展开科研攻关,提出了一项利用超临界二氧化碳开采页岩气的技术,在提高页岩气采收率的同时完成二氧化碳气体的地下封存,有助于实现开采过程中的碳中和。
  • 如何提高关键蛋白质样品的回收率
    本篇《如何提高关键蛋白质样品的回收率》应用说明比较了样品制备过程中比较常用的4种不同膜材质的针头滤器,说明能够在样品制备过程中显著降低分析物损失的条件和膜类型。
  • 不同采收期坛紫菜的风味比较
    坛紫菜的采收有“分茬”的特点,为科学评价不同采收期的坛紫菜在风味方面的差异,采用电子舌、电子鼻和气相离子迁移谱仪对一水、二水、三水、四水和五水坛紫菜的滋味和挥发性成分进行检测。
  • 不同采收成熟度沃柑制汁品质评价与分析
    “广西壮族自治区亚热带作物研究所”以不同采收成熟度的沃柑为原料,对沃柑汁的可溶性固形物、可滴定酸、固酸比、维生素C、总酚、氨基酸、类胡萝卜素、柠檬苦素、挥发性物质进行测定分析,综合考量,采收期Ⅴ的沃柑制汁品质较优,研究结果以期为沃柑制汁加工的适时采摘提供理论依据。
  • 原油乳状液稳定性研究-破乳剂对液滴粒径分布的影响
    乳状液在原油开采过程中发挥着极其重要的作用,一直以来都是油田广泛关注的焦点。在提高石油采收率过程中,原油破乳对开采、集输和加工过程十分关键。随着原油开采进入中后期,原油中胶质、沥青质含量的相对增加,使原油乳状液变得更加稳定。因此,不断开发新的破乳产品和剂是影响原油乳状液稳定性很重要的一个因素。乳状液稳定性的表征方法大体可分为两个方面。一是分散液滴的大小及其分布随时间的变化,二是开始出现破乳现象的时间或析出一定量的透明相所需要的时间。以往实验室主要采用瓶试法、动态法等来评价乳状液稳定性,具有周期长、工作量大、精确性差等缺点。本文采用稳定性分析仪,通过分析透射光强度的变化来实时监测乳状液样品各参数的变化。一、实验目的通过LUMiSizer® 610分散体系分析仪分析破乳剂对乳状液稳定性的影响,其包含破乳剂对乳状液透光率的影响和破乳剂对液滴直径分布的影响两方面,本文主要介绍破乳剂对液滴直径分布的影响。
  • 原油乳状液稳定性研究之-破乳剂对乳状液透光率的影响
    乳状液在原油开采过程中发挥着极其重要的作用,一直以来都是油田广泛关注的焦点。在提高石油采收率过程中,原油破乳对开采、集输和加工过程十分关键。随着原油开采进入中后期,原油中胶质、沥青质含量的相对增加,使原油乳状液变得更加稳定。因此,不断开发新的破乳产品和剂是影响原油乳状液稳定性很重要的一个因素。乳状液稳定性的表征方法大体可分为两个方面。一是分散液滴的大小及其分布随时间的变化,二是开始出现破乳现象的时间或析出一定量的透明相所需要的时间。以往实验室主要采用瓶试法、动态法等来评价乳状液稳定性,具有周期长、工作量大、精确性差等缺点。本文采用稳定性分析仪研究乳状液的性能,通过分析透射光强度的变化来实时监测乳状液样品各参数的变化。通过LUMiSizer® 610分散体系分析仪分析破乳剂对乳状液稳定性的影响,其包含破乳剂对乳状液透光率的影响和破乳剂对液滴直径分布的影响两方面,本文主要介绍破乳剂对乳状液透光率的影响,后者在下一篇推文中阐述。
  • 基于电子鼻技术的不同采收期‘嘎拉’苹果气味变化分析
    本研究应用电子鼻气味检测技术检测不 同采收期‘嘎拉 ’果实气味的变化,以期为无损检测技术在苹果采收和最佳品质形成时期的应用提供参考依据 。
  • 不同采收成熟度沃柑制汁品质评价与分析
    “广西壮族自治区亚热带作物研究所”以不同采收成熟度的沃柑为原料,对沃柑汁的可溶性固形物、 可滴定酸、 固酸比、 维生素 C、 总酚、 氨基酸、 类胡萝卜素、 柠檬苦素、 挥发性物质进行测定分析, 以期为沃柑制汁加工的适时采摘提供理论依据。
  • 基于电子舌技术分析不同采收期紫菜的滋味特征
    为科学评价不同采收期的紫菜在滋味方面的差异, 采用日本Insent电子舌技术分析了头水、二水、四水和六水条斑紫菜(Porphyra yeoensi)的滋味组成,同时对不同采收期紫菜中游离氨基酸、呈味核苷酸等呈味物质的含量进行了测定。结果表明紫菜滋味主要由鲜味、鲜味回味、咸味和苦味组成。头水、二水、四水、六水紫菜的鲜味强度饮次减弱。二水紫菜的鲜味回味值 大,头水和四水紫菜的鲜味回味值接近。六水紫菜的鲜味回味值显著降低(P0.05)。
  • 不同产地和采收期的中药材电子鼻鉴别研究术
    不同产地和采收期的同种中药材在感官上很难区分。提出一种在自然态下采用PEN3电子鼻鉴别不同产地和采收期中药材的方法。首先通过电子鼻获取样本的气味信息,综合气味信息各方面的特征组成一个特征集合,采用逆向反馈方法提取特征,获得 能区别样品的特征子集,利用PCA+LDA算法对样本进行分类, 后运用欧式距离、马氏距离对未知样本进行鉴别。对未知样本的识别正确率达100%,证明采用电子鼻对中药材质量进行评判是可行的。为中药材质量控制提供了一种新的手段。
  • 李新品种“金红”不同采收期果实品质及香气成分分析
    研究了不同采收期对李子(Prunus salicina Lindl.)新品种“金红”果实品质和基于电子鼻的香气组分的影响
  • 不同采收期坛紫菜_Porphyraitanensis_的风味比较_曹荣
    坛紫菜的采收有“分茬”的特点,为科学评价不同采收期的坛紫菜在风味方面的差异,采用电子舌、电子鼻和气相离子迁移谱仪对一水、二水、三水、四水和五水坛紫菜的滋味和挥发性成分进行了检测。结果表明,在滋味方面,前期采收的坛紫菜,其鲜味和鲜味回味等令人愉悦的滋味更为强烈,随着采收期的延后,苦味、涩味等不愉快的滋味强度逐渐增强。在挥发性成分方面,不同采收期的坛紫菜差别明显,采收期邻近的样品挥发性成分的种类和含量也较为接近,一水坛紫菜的挥发性成分以2-乙基呋喃和阈值相对较高的酮类、醇类为主;二水和三水坛紫菜中丁内酯、2-己烯-1-醇、1-辛烯-3-醇含量相对较高;四水和五水坛紫菜中壬醛(青草味)和苯甲醛(苦杏仁味)含量较高。采用电子舌和电子鼻可以快速、准确区别不同采收期坛紫菜的风味。
  • 科创气相色谱仪器在热解色谱分析技术及其应用
    发现油气显示、评价油气性质,并以最低的生产成本,在最短的时间内找到具工业开采价值的油气流,是油气勘探工作者的奋斗目标。提高油气采收率,拟订科学合理的开采方案,充分开发有限的地下油气资源,是油气田开发者的重要职责。围绕油气田勘探与开发过程中上述两项任务,油气战线各个岗位都在献计献策、努力工作。油气田实验测试人员认为:气相色谱法分析自然界赋存于各种介质中的石油与天然气的主要成份,对油气田勘探开发很有用。色谱法具有灵敏度高、选择性强、分离效果好、分析速度快等特点,是其它分析方法所未及的。 科创色谱仪器公司十余年来,致力于色谱技术应用研究和色谱仪器的研发与生产。目前公司生产的色谱仪器有五个系列,数十种型号,可配备TCD、FID、ECD、FPD、NPD等多种常用的检测器,满足各行各业对各类样品的分析需要。近期研发的热解色谱仪和轻烃分析色谱仪是供油气田勘探与开发使用的新型气相色谱仪。这两种新型气相色谱仪在辽河油田、华北油田和长庆油田等我国几个大油田使用,已成为地化录井中重要项目所必备的工具和相关实验室的主要设备。 轻烃色谱仪是为油气勘探与开发而设计制造的,以分析各种赋存状态下C1~C9轻烃为目的。仪器与台式氢气发生器、微型空气压缩机配套,方便地在野外钻探、开发现场开展工作,提供数据。热解色谱仪也可在现场使用,通过岩样油砂热解分析C8~C36烃(正构烷烃)。仪器在科研实验室也有多方面用途,如煤、干酪根的热降解实验、烃源岩热解模拟实验,油藏地球化学研究等等。 如果热解色谱与固相微萃取技术相结合,可分析钻井泥浆中C6~C36正构烷烃、油田水中有机酸及正构烷烃等,应用前景更加广阔。 .........
  • 顺序SBSE萃取法提高饮料中极性VOC的回收率
    顺序SBSE,英文叫Sequential SBSE,顾名思义就是一个接一个的使用SBSE技术来采样:两个磁子,一个对样品萃取完以后,下一个再来萃取。这里需要注意的是,两次的SBSE采样,使用的是两个搅拌磁子Twister,在不同的萃取条件下, 先后对同一个样品进行采样,最后两个Twister同时进行热解析。为了评估顺序SBSE对水样中气味化合物的分析的萃取效率,分别选取了16种典型的分味化合物进行分析,其中包括了醇,醛,酯,内酯,单萜,类单萜烯和酚。这些化合物的LogKo/w值在1.34到4.83之间,浓度都为100ng/mL 。结果与传统的SBSE加盐及不加盐的回收率进行了比较。
  • 科创气相色谱仪器在轻烃分析技术及其应用
    发现油气显示、评价油气性质,并以最低的生产成本,在最短的时间内找到具工业开采价值的油气流,是油气勘探工作者的奋斗目标。提高油气采收率,拟订科学合理的开采方案,充分开发有限的地下油气资源,是油气田开发者的重要职责。围绕油气田勘探与开发过程中上述两项任务,油气战线各个岗位都在献计献策、努力工作。油气田实验测试人员认为:气相色谱法分析自然界赋存于各种介质中的石油与天然气的主要成份,对油气田勘探开发很有用。色谱法具有灵敏度高、选择性强、分离效果好、分析速度快等特点,是其它分析方法所未及的。 科创色谱仪器公司十余年来,致力于色谱技术应用研究和色谱仪器的研发与生产。目前公司生产的色谱仪器有五个系列,数十种型号,可配备TCD、FID、ECD、FPD、NPD等多种常用的检测器,满足各行各业对各类样品的分析需要。近期研发的热解色谱仪和轻烃分析色谱仪是供油气田勘探与开发使用的新型气相色谱仪。这两种新型气相色谱仪在辽河油田、华北油田和长庆油田等我国几个大油田使用,已成为地化录井中重要项目所必备的工具和相关实验室的主要设备。 轻烃色谱仪是为油气勘探与开发而设计制造的,以分析各种赋存状态下C1~C9轻烃为目的。仪器与台式氢气发生器、微型空气压缩机配套,方便地在野外钻探、开发现场开展工作,提供数据。热解色谱仪也可在现场使用,通过岩样油砂热解分析C8~C36烃(正构烷烃)。仪器在科研实验室也有多方面用途,如煤、干酪根的热降解实验、烃源岩热解模拟实验,油藏地球化学研究等等。 如果热解色谱与固相微萃取技术相结合,可分析钻井泥浆中C6~C36正构烷烃、油田水中有机酸及正构烷烃等,应用前景更加广阔。 .........
  • 科创气相色谱仪器在油气田勘探与开发中应用
    发现油气显示、评价油气性质,并以最低的生产成本,在最短的时间内找到具工业开采价值的油气流,是油气勘探工作者的奋斗目标。提高油气采收率,拟订科学合理的开采方案,充分开发有限的地下油气资源,是油气田开发者的重要职责。围绕油气田勘探与开发过程中上述两项任务,油气战线各个岗位都在献计献策、努力工作。油气田实验测试人员认为:气相色谱法分析自然界赋存于各种介质中的石油与天然气的主要成份,对油气田勘探开发很有用。色谱法具有灵敏度高、选择性强、分离效果好、分析速度快等特点,是其它分析方法所未及的。 科创色谱仪器公司十余年来,致力于色谱技术应用研究和色谱仪器的研发与生产。目前公司生产的色谱仪器有五个系列,数十种型号,可配备TCD、FID、ECD、FPD、NPD等多种常用的检测器,满足各行各业对各类样品的分析需要。近期研发的热解色谱仪和轻烃分析色谱仪是供油气田勘探与开发使用的新型气相色谱仪。这两种新型气相色谱仪在辽河油田、华北油田和长庆油田等我国几个大油田使用,已成为地化录井中重要项目所必备的工具和相关实验室的主要设备。 轻烃色谱仪是为油气勘探与开发而设计制造的,以分析各种赋存状态下C1~C9轻烃为目的。仪器与台式氢气发生器、微型空气压缩机配套,方便地在野外钻探、开发现场开展工作,提供数据。热解色谱仪也可在现场使用,通过岩样油砂热解分析C8~C36烃(正构烷烃)。仪器在科研实验室也有多方面用途,如煤、干酪根的热降解实验、烃源岩热解模拟实验,油藏地球化学研究等等。 如果热解色谱与固相微萃取技术相结合,可分析钻井泥浆中C6~C36正构烷烃、油田水中有机酸及正构烷烃等,应用前景更加广阔。 .........
  • 气相色谱法快速分析土壤中石油烃(C10-C40)
    本文使用岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了一种快速分析土壤中石油烃的方法。该方法与标准相比分析效率提高4倍以上,且石油烃在5~500 mg/L范围内线性良好,相关系数大于0.9997;取10.0 mg/L的石油烃标准溶液连续进样6次,峰面积相对标准偏差为2.5%;在实际样品中添加10 mg/L石油烃混合标准溶液,平行测定3份样品,石油烃的平均回收率为87.1%,相对标准偏差为2.0%。该方法简单快速,回收率高,重复性好,可为高通量石油烃分析提供参考。
  • 根部追施促生菌剂提高网纹甜瓜的品质
    为了研究在植株根部追施促生菌剂对网纹甜瓜品质的影响,在定植后,对网纹甜瓜根部分别追施枯草芽孢杆菌、哈茨木霉和链霉菌4次,采收后以根部追施清水的果实作为对照组,比较果实口味、颜色、外形、质构和抗氧化性能等品质特征。
  • 烷基苯孪连表面活性剂对固体表面润湿性的影响
    研究了孪连表面活性剂DSDBS22 (乙撑双十二烷基苯磺酸钠)的吸附、润湿及驱油性能。以芘为探针,用稳态荧光法测定能反映DSDBS22在高岭土表面吸附层微极性的I3 和I1 值,求得DSDBS22在溶液浓度为10 mg/L时开始在高岭土表面形成聚集体,溶液浓度为40~100 mg/L时聚集体逐渐完善,溶液浓度高于100 mg/L时形成新的聚集体。在亲水高岭土粉体表面的接触角,随溶液浓度增加先减小,在1615 mg/L处达到最低值后由于新聚集体形成而趋于增大。由表面张力~溶液浓度曲线求得DSDBS22的临界胶束浓度为10 mg/L。DSDBS22可使亲水的玻片、石英片表面强亲水,接触角降至12°以下,使亲油的玻片表面变亲水,接触角降至80°以下。驱油实验温度40℃,使用长29 cm、水测渗透率0135~0154μm2 的人造砂岩岩心,黏度1518 mPas的克拉玛依七区井口脱气脱气原油,用注入水配制的DSDBS22 (40 mg/L) /HPAM (1500 mg/L)表聚二元驱油剂,该驱油剂黏度4914 mPas,与原油间界面张力01106 mN /m 水驱之后注入015 PV驱油剂,采收率增值分别为15122%和16178% (亲油岩心) , 19182%和20113% (亲水岩心) 。表聚二元驱中岩石表面润湿性的改变应予重视。
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