简介:从80年代早期北美就开始采用以液态二氧化碳为基础的压裂液系统泵入油藏进行储层改造,1994年开始采用以液态二氧化碳\氮气为基础的压裂液系统进行压裂。此压裂液已广泛应用于渗透率值在0.1—10达西之间的各种地层中,在1000多口井中进行了应用,其井深超过3000米,井底温度在10°~110°之间。此压裂液的物理和化学性质非常有吸引力。以前我们曾做了一些增加液态二氧化碳粘度的尝试,可都没有成功。本文描述了一种即能增加粘度又能保持液态二氧化碳非破坏性的新型压裂液,此压裂液是在液态二氧化碳中形成氮的泡沫。该压裂液使用的是一种不损坏地层的可溶性二氧化碳发泡剂,可以释放在大气中而不会污染环境。此压裂液不包括其它压裂液,如水、乙醇或碳氢化合物。泡沫的形成遵循常规的发泡物理原理。由于只使用数量有限的液态二氧化碳(对于内部质量为75%-80%的泡沫大约占20%-25%的体积),大多数工作能在一天内处理,使该系统比典型液态二氧化碳压裂系统成本效率更高。本文叙述了液态二氧化碳非常规发泡技术在加拿大浅层油气藏应用的实例总结。
简介:摘要:随着社会经济的发展,国民的生活水平和财力有着明显的上涨。从而对居住业有了更高的要求,怎么样才能满足人们日益增长的需求,经过很多年的发展和实践,装配式建筑的施工技术已经逐步完善。在目前的建筑业中也有很高的呼声。装配式建筑是否完美?到底有着怎么样的优缺点,本文就着重对混凝土装配式建筑进行分析,论述其在实际工程中所具有主要的优缺点。
简介:摘要:本论文对管壳式换热器设计方法与步骤进行了系统的研究。在热力计算和传热面积估算方面,通过确定热负荷和计算传热系数,估算所需传热面积。流体力学计算和管壳布置设计,优化了流体流动方式,并可以减小压降损失。换热器管束排列和通道设计,考虑了传热效果和流体压降。结构设计与材料选择确保了换热器的强度和稳定性。热膨胀和热应力分析评估了换热器的结构稳定性和安全性。通过这些研究,可以实现管壳式换热器设计的优化和改进,提高其整体的性能和可靠性。