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含水稠油在纳米-微波协同下的降黏实验研究
被引量:
7
1
作者
李汉勇
高航
+1 位作者
秦
守强
王业骢
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期179-186,共8页
为降低含水稠油黏度,提高其输送能力,提出了纳米催化剂和微波协同作用的降黏方式。通过响应面实验设计方法,以微波加热功率、加热温度和纳米催化剂浓度为影响因素进行研究,测量得到不同情况下的黏温曲线,通过测得的黏度计算降黏率。通...
为降低含水稠油黏度,提高其输送能力,提出了纳米催化剂和微波协同作用的降黏方式。通过响应面实验设计方法,以微波加热功率、加热温度和纳米催化剂浓度为影响因素进行研究,测量得到不同情况下的黏温曲线,通过测得的黏度计算降黏率。通过优化得到不同含水率下的最优降黏处理方法,探究油包水型稠油乳状液在不同含水率下3种因素间的相互作用以及含水率变化对纳米-微波协同降黏效果的影响。实验结果表明,在同一含水率下,降黏率随催化剂浓度的增加而增大,随微波功率的增大先增后降,随温度的变化规律与含水率的大小有关。对于不同含水率的稠油,为达到最优降黏效果,随着含水率增大,所需催化剂浓度先增后降,所需的微波功率相近,而温度有一定差别。说明高含水的油包水型乳状液的降黏效果更优,这可为稠油降黏技术提供理论依据。
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关键词
油包水型乳状液
微波
纳米催化剂
降黏
响应面法
下载PDF
职称材料
题名
含水稠油在纳米-微波协同下的降黏实验研究
被引量:
7
1
作者
李汉勇
高航
秦
守强
王业骢
机构
北京石油化工学院深水油气管线关键技术与装备北京市重点实验室
中国石油大学(北京)机械与储运学院
出处
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期179-186,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目(51774046)
北京市高水平创新团队建设计划项目(IDHT20170507)
北京市级大学生创新训练项目(2020J00003)。
文摘
为降低含水稠油黏度,提高其输送能力,提出了纳米催化剂和微波协同作用的降黏方式。通过响应面实验设计方法,以微波加热功率、加热温度和纳米催化剂浓度为影响因素进行研究,测量得到不同情况下的黏温曲线,通过测得的黏度计算降黏率。通过优化得到不同含水率下的最优降黏处理方法,探究油包水型稠油乳状液在不同含水率下3种因素间的相互作用以及含水率变化对纳米-微波协同降黏效果的影响。实验结果表明,在同一含水率下,降黏率随催化剂浓度的增加而增大,随微波功率的增大先增后降,随温度的变化规律与含水率的大小有关。对于不同含水率的稠油,为达到最优降黏效果,随着含水率增大,所需催化剂浓度先增后降,所需的微波功率相近,而温度有一定差别。说明高含水的油包水型乳状液的降黏效果更优,这可为稠油降黏技术提供理论依据。
关键词
油包水型乳状液
微波
纳米催化剂
降黏
响应面法
Keywords
water-in-oil emulsion
microwave
nano-catalyst
viscosity reduction
response surface method
分类号
TE832 [石油与天然气工程—油气储运工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含水稠油在纳米-微波协同下的降黏实验研究
李汉勇
高航
秦
守强
王业骢
《西南石油大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2020
7
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