
- 2025-01-10 10:49:57化学驱物理模拟系统
- 化学驱物理模拟系统是一种用于模拟化学驱油过程的实验装置。它通过模拟地层条件,注入化学剂以改变原油性质或驱替原油,从而研究提高采收率的方法。该系统通常包括注入系统、模拟地层、数据采集与分析等模块,能够精确控制注入压力、流量及化学剂浓度等参数。通过物理模拟,可以直观观察化学驱油效果,优化化学剂配方及注入方案,为油田开发提供科学依据。
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化学驱物理模拟系统问答
- 2023-07-03 11:42:48氮气驱替提高采收率
- 氮气驱替是一种常用的增强油田采收率的技术之一。它是通过注入氮气到油藏中,改变原有的油水相渗流规律,从而促进原油的流动和采收。氮气驱替可以在多个方面提高采收率:1.降低原油黏度:注入氮气会降低原油的黏度,使其更易流动。这有助于减少原油在油藏中的残余量,提高采收率。2.驱替效应:氮气的注入可以替代原油中的天然气或溶解的气体,减少油藏中的气体相对于原油的相互作用力,改善原油的流动性。这将推动原油向井口方向移动,增加采收率。3.提高采出率:氮气的注入可以提高油井的有效压力,推动原油流向井口。通过增加井底压力,氮气可以扩大原油的排采范围,使得原本难以采集的油藏中的原油得以开采,提高采收率。4.防止油藏砂化:一些油藏存在砂质岩层,注入氮气可以维持油藏中的气体压力,防止砂质岩层崩塌,保持油藏的稳定性,从而提高采收率。尽管氮气驱替可以提高采收率,但其效果受到油藏特性和地质条件的限制。在实施氮气驱替之前,需要进行详细的油藏评价和实验研究,以确定该技术在具体油藏中的可行性和效益。此外,应注意合理控制氮气注入量和注入方式,以避免潜在的环境和安全问题。核磁共振技术(NMR)在混相驱过程中可以发挥重要作用,有助于提高采收率。核磁共振技术基于油藏岩石中的核磁共振现象,可以提供有关原油和岩石孔隙中流体分布和性质的信息。核磁共振氮气驱替提高采收率实验案例:N2 驱过程中T2 谱变化
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- 2022-01-18 13:57:10一文解读什么是阳光模拟系统?
- 阳光辐射在我们的生活中扮演着很重要的角色。 阳光的光谱范围为 100 nm — 4,000 nm。其中包括有 UVC、UVB、UVA、可见光和红外光波。这种照射,特别是短波照射对绝大多数的现代材料都会产生影响。这就意味着在批准材料上市前必须将材料暴露在阳光辐射下做材料测试。 这一操作需要在名为露天风化设备或集成有阳光模拟的特殊环境试验舱内进行。几乎所有的环境条件(冷、热、雨、海拔高度和阳光照射)都能在这些室内进行模拟。 阳光模拟系统可以应用的范围也很多,如:汽车元件老化、汽车面板阳光辐射测试、基本环境测试、军事领域环境测试、甲醛/VOC挥发性气体检测、除霜除雾试验、太阳能电池的阳光模拟、引擎 / 发动机冷却等等。Honle的阳光模拟系统根据 CIE 20 – 80 标准定义的自然光光谱范围 270 – 3000 nm 来模拟自然光照。还设立了几个类似的标准,例如 DIN 75220(汽车元件老化)、MIL-STD 810(军事领域环境测试)、 IEC 68(基本环境测试程序)、SC03-Test(EPA 机动车辆排放测试)等等。而且符合所有标准并可满足客户的不同要求,因此具有极大的便利性。Dr. Hönle AG 是领先的工业 UV 技术供应商。能够根据客户需求为客户定制符合特殊要求的产品。高质量的Honle产品被广泛地应用于电子、微电子、精密工程、光学工业以及印刷、汽车、航空航天和医药领域的生产过程中。更多详细资料,可联系上海尔迪仪器科技有限公司,拨打电话021-62211270!021-62211270!上海尔迪仪器科技有限公司是一家从事仪器设备销售、技术服务与工艺开发的创新公司,为您提供一站式采购服务。
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- 2023-05-08 11:37:48恒温恒湿既是物理实验又是化学实验的范畴
- 随之人们各个领域的迅猛发展,智能化进到到人们日常生活,在人们某些独特制造行业中都是必须采用为恒温恒湿试验室,那么究竟什么叫恒温恒湿试验呢?它又有什么特性呢?今天我们一起来了解一下。恒温恒湿试验箱的定义恒温恒湿试验箱也就是说在,人们必须的室内空间里边,环境湿度和人们要求的环境湿度是在1个匀速运动的标值上保持不变的。为恒温恒湿试验室的特性1、系统软件十分单独,它选用的就是说单独的控湿控温,实际操作和管理方法都十分便捷,而且很便捷调整重中之重是环保节能,有利于实际操作。2、排风量大,为了实现为恒温恒湿精密度及其相对性匀称性的有关规定,那么恒温恒湿空调屋子的换风还要充足大。3、具备与众不同的自然通风,那么我觉得自然通风是危害为恒温恒湿精密度的1个关键的缘故,有效的自然通风就会充分运用排风气旋的水冷却和加温的功效,那样就能够创建1个平稳而且匀称的温度场。4、隔热保温密封性十分的好,为恒温恒湿试验箱的隔热、保温密封性十分的好,密封性针对试验室而言是1个关键的指标值,假如密闭性很好得话,能够合理的减少公司的经营成本,并且可以提升试验室的溫度和环境湿度的精确度。左右的这种就是说为恒温恒湿试验室的关键特,独特的制造行业针对自然环境的独特要求,必须寻找1个相对规范类的为恒温恒湿试验箱,那样能够更强的开展应用。因此为恒温恒湿属于物理实验还是化验室关键是看客户具体想是做什么实验。
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- 2022-07-27 09:50:09岩心驱替可视化系统
- 岩心驱替可视化系统随着水驱开发的进行,国内大多数油田皆已进入高含水、高采出程度的“双高”阶段,针对二次采油未能采出的未波及区的剩余油和波及区的残余油,认识剩余油为油田二次采油及三次采油提供重要依据尤为重要。剩余油分布是指剩余油在地层中的分布情况,影响剩余油分布的因素众多,主要受静态储层(地质的)和动态注采状况(开发的)双重因素的影响。静态储层因素是根本的、内在的因素,注采状况(开发条件)是影响剩余油分布的外部因素。岩心驱替核磁共振原理基于核磁对氢信号优秀的捕捉能力,在油气藏储层研究中,发挥了巨大的作用。搭配多场耦合配件,可以模拟地层真实高温高压环境,岩心(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)不同尺寸孔隙中的油水信号在核磁T2谱中对应的弛豫时间不同,随着驱替实验(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)的进行,核磁T2谱随着岩心内部油水相态(多相驱替)的变化而发生变化,可以用定量来研究地层的油气开采过程。同时基于核磁成像功能,可以实现对整个驱替过程(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)的各个阶段进行成像,生动形象的观察动态变化。实现驱替过程(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)中油水变化的可视化。岩心驱替可视化系统框架图岩心驱替可视化系统MacroMR高温高压岩心驱替可视化系统能够结合传统的外围驱替系统,实现模拟地层高温高压环境,对岩心进行全过程可视化驱替研究,可视化可以定性的评价岩心驱替情况,通过谱图变化可定量计算出驱替量的多少;可以任意层面、多角度对岩心进行无损切片选层观测和分析;岩心驱替可视化系统
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- 2022-07-18 11:32:45水驱油核磁共振原理图
- 水驱油核磁共振原理图随着水驱开发的进行,国内大多数油田皆已进入高含水、高采出程度的“双高”阶段,针对二次采油未能采出的未波及区的剩余油和波及区的残余油,认识剩余油为油田二次采油及三次采油提供重要依据尤为重要。剩余油分布是指剩余油在地层中的分布情况,影响剩余油分布的因素众多,主要受静态储层(地质的)和动态注采状况(开发的)双重因素的影响。静态储层因素是根本的、内在的因素,注采状况(开发条件)是影响剩余油分布的外部因素。水驱油核磁共振原理基于核磁对氢信号优秀的捕捉能力,在油气藏储层研究中,发挥了巨大的作用。搭配多场耦合配件,可以模拟地层真实高温高压环境,岩心(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)不同尺寸孔隙中的油水信号在核磁T2谱中对应的弛豫时间不同,随着驱替实验(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)的进行,核磁T2谱随着岩心内部油水相态(多相驱替)的变化而发生变化,可以用定量来研究地层的油气开采过程。同时基于核磁成像功能,可以实现对整个驱替过程(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)的各个阶段进行成像,生动形象的观察动态变化。实现驱替过程(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)中油水变化的可视化。水驱油核磁共振原理图水驱油核磁共振仪器MacroMR高温高压岩心驱替可视化系统能够结合传统的外围驱替系统,实现模拟地层高温高压环境,对岩心进行全过程可视化驱替研究,可视化可以定性的评价岩心驱替情况,通过谱图变化可定量计算出驱替量的多少;可以任意层面、多角度对岩心进行无损切片选层观测和分析;
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