什么是水驅油和氣驅油? 水驅油和氣驅油置換是常用的油田開發(fā)方法,用于提高原油產(chǎn)量和改善采收率。這兩種方法都是通過注入水或氣體來替代油藏中的原油。 1. 水驅油置換(Water Flooding Displacement):水驅油置換是指在樣品中注入水,使其置換樣品中的原油。注入的水可以通過增加樣品的壓力、改變油水相對滲透率和降低油的黏度等方式,推動原油向出口移動。水驅油置換的目標是增加原油采收率,使原油較流動并被采集出來。 2. 氣驅油置換(Gas Injection Displacement):氣驅油置換是指在樣品中注入氣體(通常是天然氣或氮氣),以替代樣品中的原油。注入的氣體可以通過增加油藏的壓力、減小原油的黏度和改變油氣相對滲透率等方式,促進原油的流動性,從而推動原油向出口移動。氣驅油置換的目標也是增加原油采收率,并且通常用于較難驅替的油藏。 水驅油和氣驅油方法? 低場核磁共振(Low-field Nuclear Magnetic Resonance,LF-NMR)技術在水驅油和氣驅油應用中有著廣泛的應用。LF-NMR技術可以通過對巖石樣品或油水混合物進行非侵入性的核磁共振測量,獲取關于孔隙結構、流體分布和流體飽和度等信息,從而評估和優(yōu)化驅替效果。 在水驅油應用中,LF-NMR技術可以用于評估油藏中的水驅效果。通過測量不同時間段內水和原油的飽和度變化,可以了解水在油藏中的分布情況和驅替效果。LF-NMR技術還可以定量測量孔隙結構參數(shù),如孔徑分布、孔隙體積等,以評估水在孔隙中的流動性和滲透性。這些信息對于優(yōu)化水驅油方案、預測采收率和制定油田開發(fā)策略非常有**。 在氣驅油應用中,LF-NMR技術同樣可以發(fā)揮重要作用。通過測量氣體和原油的飽和度變化,可以評估氣驅效果并預測采收率。LF-NMR技術還可以定量測量孔隙結構參數(shù),如孔隙體積、孔隙連通性等,以評估氣體在油藏中的分布和滲透性。這些信息對于優(yōu)化氣驅油方案、預測采收率和制定開發(fā)策略具有重要意義。 綜上所述,低場核磁共振技術在水驅油和氣驅油應用中可以提供有關孔隙結構、流體分布和驅替效果等方面的關鍵信息,為油田開發(fā)提供了重要的輔助手段和決策依據(jù)。 核磁共振氮氣驅替提高采收率實驗案例: N2 驅過程中T2 譜變化
蘇州紐邁分析儀器股份有限公司專注于低場核磁共振儀器,臺式核磁共振儀器,核磁共振成像儀等
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低場核磁法檢測復合材料環(huán)氧樹脂含量什么是環(huán)氧樹脂環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物,分子式為(C11H12O3)n,是指分子中含有兩個以上環(huán)氧基團的一類聚合物的總稱。它是環(huán)氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產(chǎn)物。由于環(huán)氧基的化學活性,可用多種含有活潑氫的化合物使其開環(huán),固化交聯(lián)生成網(wǎng)狀結構,因此它是一種熱固性樹脂。雙酚A型環(huán)氧樹脂不僅產(chǎn)量蕞大,品種蕞全,而且新的改性品種仍在不斷增加,質量正在不斷提高。環(huán)氧樹脂
隨著煤炭資源的開采和利用,煤矸石作為煤炭開采和洗選過程中產(chǎn)生的固體廢棄物,其處理和利用問題日益凸顯。傳統(tǒng)的煤矸石處理方式如堆放和填埋,不僅占用了大量土地,還可能對環(huán)境造成污染,因此對煤矸石的資源化利用已成為研究熱點。一、為什么研究煤矸石土壤化利用?近年來,我國針對煤炭開采過程中造成的土地挖損、塌陷和壓占,以及耕地損失和生態(tài)環(huán)境惡化等礦區(qū)生態(tài)問題實施了大量的土地復墾與生態(tài)修復工程,盡管這些工程在很大
水驅剩余油分布-低場核磁技術隨著水驅開發(fā)的進行,國內大多數(shù)油田皆已進入高含水、高采出程度的“雙高”階段,針對二次采油未能采出的未波及區(qū)的剩余油和波及區(qū)的殘余油,認識剩余油為油田二次采油及三次采油提供重要依據(jù)尤為重要。剩余油分布是指剩余油在地層中的分布情況,影響剩余油分布的因素眾多,主要受靜態(tài)儲層(地質的)和動態(tài)注采狀況(開發(fā)的)雙重因素的影響。靜態(tài)儲層因素是根本的、內在的因素,注采狀況(開發(fā)條件)
ob/ob小鼠體脂的檢測**:ob/ob小鼠:即Lepob/ob,是瘦素(Leptin, Lep)基因純合突變的小鼠。Leptin為肥胖基因(ob)編碼產(chǎn)物,是脂肪細胞分泌的蛋白質類激素,在調節(jié)能量平衡、攝食行為起重要作用。若ob基因突變,食欲大增,體重劇增,產(chǎn)生嚴重的肥胖特征,多用于肥胖癥的研究。ob/ob小鼠體脂檢測技術有多種不同的方法可用于測試ob/ob小鼠體脂含量,包括化學分析、X射線法,
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