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稠化仪功能介绍及异常问题分析
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作者 师忠南 《西部探矿工程》 CAS 2022年第3期99-101,111,共4页
介绍了8240型高温高压稠化仪,通过对稠化仪的温度系统、压力系统、稠度系统、冷却系统的各零部件相对位置的介绍,确定了当各系统出现异常问题时的现象及处理方法。所提及的稠化仪各系统的检测方法简单有效,在稠化仪出现异常问题时,能够... 介绍了8240型高温高压稠化仪,通过对稠化仪的温度系统、压力系统、稠度系统、冷却系统的各零部件相对位置的介绍,确定了当各系统出现异常问题时的现象及处理方法。所提及的稠化仪各系统的检测方法简单有效,在稠化仪出现异常问题时,能够及时发现并修复。提高了稠化仪的使用效率的同时,良好的维护可提高仪器的使用寿命。 展开更多
关键词 高温高压稠化 温度系统 压力系统 度系统
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油藏环境对高温交联聚合物凝胶成胶性能的影响 被引量:1
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作者 邹啁 《辽宁化工》 CAS 2022年第11期1505-1508,共4页
采用高温高压稠化法在稳态剪切条件下模拟凝胶溶液自井口注入地层时的升温加压过程,研究高温高压下成胶环境即溶液初始pH值、温度、金属盐离子对PAM/PEI体系的凝胶化过程和成胶强度的影响。通过高温高压稠化曲线,可将高温高压下PAM/PEI... 采用高温高压稠化法在稳态剪切条件下模拟凝胶溶液自井口注入地层时的升温加压过程,研究高温高压下成胶环境即溶液初始pH值、温度、金属盐离子对PAM/PEI体系的凝胶化过程和成胶强度的影响。通过高温高压稠化曲线,可将高温高压下PAM/PEI体系的凝胶化过程分为诱导期、加速反应期、平衡期3个阶段。结果表明:引入H+改变凝胶溶液初始pH值,发现凝胶溶液初始黏度先增加后降低,体系可在碱性和中性条件下稳定成胶,而在酸性条件下,体系无法凝胶化。凝胶体系中引入Na^(+)、Ca^(2+)后,成胶时间被不同程度的延长,且Ca^(2+)对凝胶体系的影响远大于Na^(+)。体系中Na^(+)质量浓度增加,其缓交联作用有限,且不会大幅度降低凝胶成胶强度;Ca^(2+)质量浓度增加,凝胶成胶时间明显延长,但其对凝胶成胶强度影响较大,Ca^(2+)质量浓度过高,会导致凝胶脱水。 展开更多
关键词 油藏环境 高温高压稠化 成胶时间 成胶强度 亚胺反应
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