【摘 要】
:
近几年,人们对CO2的减排和再利用愈加重视。其中,利用CO2能够有效地提高石油采收率(EOR),在CO2埋存和油藏增产有着广阔的应用前景。而CO2泡沫驱因其具有的流度比可控、调剖驱油
论文部分内容阅读
近几年,人们对CO2的减排和再利用愈加重视。其中,利用CO2能够有效地提高石油采收率(EOR),在CO2埋存和油藏增产有着广阔的应用前景。而CO2泡沫驱因其具有的流度比可控、调剖驱油、适用范围广等特点,被广泛应用于国内外各大油田。本文对CO2纳米泡沫静力学及流变学特性进行了实验研究,以AOS作为发泡剂,SiO2纳米颗粒作为稳泡剂,根据正交原理设计实验,通过泡沫观察系统分析泡沫的静力学特征。而后根据非牛顿流体流变特性的规律,研究泡沫在玻璃管道内的动力学特征。本实验对未来高温高压条件下CO2纳米泡沫在多孔介质内流变学特性的研究有重要的指导意义。实验结果表明:(1)采用正交实验法,在实验所取范围内,较小的纳米颗粒粒径和较高的表面活性剂浓度可以获得较好的泡沫生成能力和泡沫稳定性;适中的纳米颗粒浓度能使CO2纳米泡沫具有最长的稳定效应;较高的温度和溶液盐度对泡沫静态行为有明显的负面影响;极差分析表明表面活性剂浓度是影响CO2纳米泡沫高度和半衰期性能最主要的因素;采用正交实验推荐的0.15wt%表面活性剂浓度、0.1wt%纳米颗粒浓度和7nm粒径的参数组合,获得了良好的泡沫静态特性,验证了正交试验设计方法的稳健性。(2)加入SiO2纳米颗粒后,泡沫的非牛顿流体特性表现随着泡沫质量不同而变化的特性,即当达到临界泡沫质量时,泡沫流体的幂律指数发生变化;N2纳米泡沫相比较CO2纳米泡沫表观粘度大;随剪切速率和泡沫质量的增加,含盐纳米泡沫呈现从剪切增稠到剪切稀化的非牛顿行为,其表观粘度远低于无盐状态。而油的存在对CO2纳米稳定泡沫流变学没有显著的影响。
其他文献
城市化作为人类社会发展的必然产物,一方面给人类带来发达的物质文明,另一方面也给人类带来了一系列不同程度的生态环境问题。在社会经济发展新常态背景下,特别是“21世纪海
随着人类社会的高速发展,各种技术越来越先进,经济越来越繁荣,人口的爆炸性增长,由此也带来能源的急剧消耗、环境的破坏等严峻问题。可供开采使用的化石能源储量逐年减少,以
本论文通过实验室模拟实验、野外现场围隔试验,探索了基于Phoslock(?)与硅藻土联用技术对水体除磷控藻的研究,以期为水体富营养化修复提供理论与现实参考。研究了Phoslock(?)
随着能源变革的持续推进,可再生能源的建设规模不断扩大,能源消费结构持续向好的同时也带来了配网侧大规模可再生能源消纳的问题;同时,随着社会经济不断发展,环保意识的不断提高,电动汽车的销售和使用规模进一步扩大,电动汽车自由充电将为电网带来强烈的冲击,不利于电网的稳定运行及经济的持续发展。本文以电动汽车充电桩负荷控制为出发点,通过充电桩对电动汽车充电负荷实现有序引导,旨在利用充电桩的负荷控制实现能源微网
突发性强降雨天气发生的频率越来越大,暴雨洪涝灾害及其诱发的滑坡泥石流灾害已经成为我国最主要的自然灾害,每年因暴雨洪涝灾害和滑坡泥石流灾害产生严重的经济损失和人员伤亡。利用径流汇流模型模拟强降雨径流汇流过程对有效降低暴雨洪涝灾害造成的损失具有重要的意义。分布式水文模型模拟结果能够反映全流域径流汇流结果,成为当前应用最广泛的径流汇流模型。影响分布式水文模型的模拟精度主要有两个因素,一是模型基础数据精度
植物是大自然中生物活性物质富集的宝库,其中抑菌活性物质在植物中分布广泛。人们在植物中研究得出有抗菌生物活性的有效成分种类很多,主要有黄酮类、皂苷类、有机酸、甾类、
当前,在我国社会发展速度不断加快的过程中,国家的经济和科技水平得到良好的提升,在这样的背景下,人们逐渐开始意识到,人才培养所具有的重要性。校园教学工作不仅仅需要关注
本文中,运用变分方法研究如下Chern-Simons-Schrodinger系统其中(?),x=(x1,x2)∈R2,Aj:R2→ R,(j.=0,1,2)是规范场,非线性项f∈C(R2×R,R).我们对非线性项f提出如下假设(f1)f
轻钢组合结构住宅体系主要由冷成型钢骨架与轻质建筑板材组成,具有外表美观、绿色环保、施工方便、便于实现建筑装配化等特点,普遍适用于低层别墅住宅。随着我国城镇化快速发展,将低层轻钢组合结构住宅体系拓展为多层轻钢组合结构住宅体系,不仅能够提高土地利用率,而且能够解决我国钢铁产量过剩问题。在此拓展过程中,轻钢组合结构的耐火性能是重点需要解决的问题。本课题组已完成多种不同形式的轻钢组合构件高温火灾试验,本文
本文采用水热法以葡萄糖为原料合成了碳微球(CMSs)和功能化碳球CMSs-Fe、CMSs-Cu、CMSs-Zn、CMSs-Y,并将它们通过溶液共混法与TPU混合制成TPU/碳微球、TPU/功能化碳球母粒。T