二氧化碳提高稠油采收率技术进展

来源 :化学世界 | 被引量 : 8次 | 上传用户:cwhgh
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
二氧化碳驱油作为一项提高原油采收率的技术已被广泛应用于各大油田。二氧化碳可溶解于原油中,具有降低原油黏度、膨胀原油、降低界面张力等效果。目前针对稀油油藏,二氧化碳混相驱或非混相驱技术的发展已非常成熟,并在各大油田都有应用。然而二氧化碳在提升稠油采收率方面仍然存在着许多技术问题。综述了二氧化碳提高稠油采收率的技术应用以及最新室内研究成果,模拟计算结果等,分析了这些适用的油藏条件,为今后稠油开采技术的发展提供参考。
其他文献
深度神经网络在图像识别与检测,自然语言处理,生物信息表示等多个领域取得了关键性的突破和优越的性能,使得它受到工业界与学术界的共同关注。然而,现有的深度网络普遍具有“黑盒”问题,即用户无法理解甚至信任网络所作出的决策,这限制了它的发展和应用。与深度网络相比,概率模型得益于对观测数据的先验知识以及生成过程的概率化建模,模型参数具有明确的实际意义,具备良好的可解释性,而这些特性也正是实际系统所亟需的。因
学位
分布式雷达系统通过组网技术,将多个广域分布的雷达组织起来协同探测,可有效提升雷达系统的空域覆盖能力、目标跟踪性能以及系统稳健性,是现代化雷达发展的重要趋势。相比于传统单雷达系统,在面对复杂任务时,分布式雷达具有体制上的优势,且在资源参数选择上具有更高的自由度。然而,在某些特定的应用背景下,系统资源是有限的,如何有效管理系统资源,最大化系统效能成为关键。资源管理技术通过优化配置雷达系统资源,可以充分
学位
目的 分析醛固酮受体拮抗剂(ARA)联合贝那普利治疗慢性充血性心力衰竭(CHF)患者的疗效。方法 选取我院CHF患者68例,简单随机法分组。单一用药组(34例)接受贝那普利治疗,联合用药组(34例)接受ARA+贝那普利治疗。对比两组疗效、不良反应发生情况及治疗前、治疗3个疗程后左心室射血分数(LVEF)、左室收缩末期内径(LVESd)、左室舒张末期内径(LVEDd)、肾素-血管紧张素-醛固酮系统指
期刊
温度异常检测难度大,危险系数高等问题,本文提出了一种基于红外图像面阵传感器的传统与人工智能算法相结合的算法。实验表明,本文的算法在一定程度上能够很好地实时检测目标的温度和精确定位。
期刊
转变经济增长方式,推动产业转型升级是新时代中国经济高质量发展的重要举措,而作为重要市场主体—企业的转型升级才是产业变革的最终落脚点,是产业资源与要素禀赋重构的微观表现。国家高度重视产业和企业层面的转型升级。战略变革是企业实现转型升级的题中之义和有效途径,指企业在战略资源层面的配置和重组,有助于构建和维持企业的竞争优势。董事会作为企业战略变革的重要发起者和积极推动者,其战略管理职能的发挥受到学术界广
学位
作为组织中常见的、普遍的员工行为,职场负面八卦引起了管理实践的关注。一般认为职场负面八卦是一种负面的组织行为,因为它将损害员工的心理健康、工作满意度、人际关系的和谐性等,进而对企业的生产经营产生不利的影响。基于此,大家建议管理实践应该限制、杜绝员工的负面八卦行为。但是,鉴于职场负面八卦具有减少员工破坏社会道德观、企业价值观、组织规范以及损害他人利益的行为的积极组织功能,人们建议管理实践应该允许职场
学位
由于与环境间较弱的相互作用,一般而言,即便在室温条件下,光子中编码的量子比特也能够免于退相干过程的影响。因此光学体系在未来量子通讯、量子计算以及量子模拟等应用场景中具有重大潜力。但也正因这一特性,光子间难以借助相互作用演化引入关联,光子间多比特门均需依赖于非确定性的后选择操作。因此,如何高效操纵包含更多量子比特的光学量子态,进而扩大光子态所占Hilbert空间的维度是该体系的核心问题。解决此问题的
学位
本文主要研究了三个关于区域里的格点个数的问题。第一个是与一类特殊有限型区域D (?) Rd(d≥ 3)有关的经典的格点问题:我们给出用区域D的体积估计区域里的格点个数产生的误差项的上界和下界。研究区域里的格点个数是解析数论的一个分支,与很多其他数学方向例如调和分析、谱几何都有交叉,有着很重要的研究意义。其最早可以追溯到大数学家Gauss关于平面中放大的圆盘里的格点个数的研究,我们源于Randol,
学位
草莓是多年生草本植物,其果实色泽鲜艳,柔软多汁,营养丰富,素有“水果皇后”的美称。我国是草莓生产和消费大国,种植面积居世界第一。目前,我国草莓种植以设施栽培为主。畸形果是草莓设施栽培过程中一个很严重的问题。花托表面的雌蕊受精不均匀是导致草莓果实畸形的最重要因素;而花药中成熟花粉粒的活性是草莓雌蕊成功受精的关键。雌蕊受精之后,草莓果实的发育与成熟决定其大小、颜色和营养成分等果实品质。因此,研究草莓花
学位
细胞自噬(简称自噬)是真核生物中保守的物质降解途径,它通过降解细胞内有害或多余的组分进行循环利用并帮助细胞度过逆境。自噬受阻会导致细胞不能完成自身物质的循环利用,破坏细胞内的物质平衡,在人体中可导致各种疾病的产生,如癌症、糖尿病以及神经退行性疾病。酿酒酵母是研究自噬的模式生物,了解并阐释其自噬的调控机制,可为人体自噬机制研究提供模式,为自噬相关疾病的预防和治疗提供理论基础。在自噬过程中,自噬被诱导
学位