新疆油田地面注水系统调整配套技术研究及应用

来源 :全国油气田水处理与回用及注水技术推广交流研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yoyo220
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
根据新疆油田注水系统存在的实际问题,从提高注水系统能力,解决注水设备设施存在问题和低渗油藏欠注问题、降低注水单耗等方面着手,研究并形成了注水系统调整改造配套工艺技术.通过采用泵控泵(PCP)、分压注水、提压增注、密闭注水等工艺技术对注水系统进行整体调整优化,有效地提高了系统能力,满足了油藏"注够水、注好水"、"精细注水、有效注水"需求,提高了注水系统效率,降低了注水单耗,为实现油田稳产、提高油田开发效益奠定了良好基础.
其他文献
以聚砜超滤膜为基膜,通过聚酰胺-胺(PAMAM,G0)与均苯三甲酰氯(TMC)的界面聚合反应制备复合纳滤膜.通过正交实验优化了纳滤膜的制备条件,并通过傅里叶变换红外光谱仪(FTIR-ATR)、发射场扫描电镜(FESEM)进行膜表面结构及形貌分析,测试了所制纳滤膜对不同种类盐的截留能力.结果表明:纳滤膜制备条件确定为聚酰胺-胺(PAMAM,G0)质量分数为0.25%,均苯三甲酰氯(TMC)质量分数为
抗生素污染日益严重,传统的水处理方法难以将其去除,电催化过滤膜可有效的去除水中有机小分子.本研究以微孔炭膜为基膜,通过电沉积法制备了载有纳米锑掺杂二氧化锡(Sb-SnO2)的电催化过滤膜,通过SEM、TEM和XRD对Sb-SnO2/炭膜进行了结构表征,并用来降解水中阿莫西林.结果表明Sb-SnO2/炭膜具有多微孔的表面结构,粒径约为10nm的Sb-SnO2均匀涂覆在炭膜表面且Sb-SnO2为四方形
在膜表面防止细菌生长对于膜的长期运行和生物医学应用方面是重要且必要的.从合理设计概念衍生出的,高性能抗菌纳米材料(TFN)复合膜是在ZIF-8/石墨烯氧化物(GO)混合纳米片的基础上发展起来的.这是行之有效的方法,即石墨烯氧化物纳米片承载着几个官能团,使其成为一种最佳的原材料,用于制备均匀、稳定的功能性纳米复合材料.ZIF-8,一种典型的沸石金属有机骨架(MOF)的结晶多孔材料,通过原位生长的方法
丙泊酚注射液制备时需要经过两道聚丙烯滤芯过滤,孔径为0.22μm和5μm的聚丙烯膜为理想的过滤材料.本研究采用中国药典规定的溶出物的测定方法(即,非挥发性残留物,NVR)法,进行了定性和定量的分析研究.且通过紫外吸光度法,基于250~320nm波长范围内吸收结果,对两种聚丙烯膜组件的溶出物做了检测.发现这两种膜所制备的折叠式滤芯组件的NVR值和紫外吸光度在标准之内,符合丙泊酚注射液生成过程中药液净
以氦气为不凝组分,正己烷为可凝组分,通过测量正己烷处于一定相对蒸汽压下氦气膜的透过率,获得渗透孔度实验数据.正己烷在微孔范围内的吸附属于微孔填充机理,采用Horváth-Kawazoe方程计算孔径尺寸;而正己烷在介孔和大孔范围内的吸附则基于毛线凝聚机理,采用Kelvin方程计算孔径尺寸.比较吸附层厚度的计算法Harkins-Jura方程和t-Curves法,发现后者更为精确.实验结果表明,渗透孔度
SPG膜乳化法是一种优越于传统方法制备微球的新技术,采用该技术可以将Tet(汉防己甲素,Tetrandrine,Tet)制备成粒径均一可控、包封率较高、性质稳定的肺靶向微球.在对乳化压力、蠕动泵流速和乳化剂HLB值等因素进行单因素考察基础上,选用聚乳酸(PLA)为囊材,通过正交实验优选Tet-PLA肺靶向微球制备工艺,制得的Tet-PLA微球粒径均一可控、包封率较高、性质稳定,平均载药量为12.2
从自动止液器的结构入手,对自动止液器的结构进行分类分析,从力学角度探讨了膜结构自动止液器的止液机理,并从理论上解释了医护人员捏压滴斗及润湿排气膜后所引起的自动止液器功能失效原因,为医护人员科学合理地选择使用膜结构自动止液器提供了理论指导.
随着现代化工分离单元技术的发展,很多新型的以材料为基础的分离技术逐渐得到迅速发展,膜技术就是其中的典型代表,由于膜技术具有高效节能的优点,在食品、医药、化工、水处理以及环保等领域都有较好的应用。
陆梁油田陆9井区存在注水能力不满足地质配注需求、管网压损较大、两套注水压力系统注水压力分布失衡、注水系统效率低等问题,针对这些问题分别对注水系统的站区和油区进行优化调整改造,改造后提高了注水能力、降低了管网压损,进一步达到提高了注水系统效率,降低了注水单耗的目的,满足了油藏开发"注够水"的地质需求,为低渗透油田稳产、增效起到了重要作用.
膜分离技术是一种高效、节能、投资少、污染小的分离技术。微滤、超滤、反渗透等膜法净水技术,已经成为医疗、制药行业中制备注射液、制药用纯水/超纯水制造的主要技术。过去10多年中,膜技术在人工肾、人工肝及辅助系统、腹膜透析、人工肺、人工胰脏、人工皮肤、人工心瓣膜等重病治疗方向的应用已经获得广泛认可。在生物制药领域,膜技术在抗生素和氨基酸的生产,发酵液和培养液的澄清,生物制品的灭菌与除热原,多肽、蛋白质、