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1.
为了明确纳米级孔隙半径对最小混相压力的影响,针对新疆吉木萨尔页岩油藏注CO2驱最小混相压力进行了研究。通过建立临界参数偏移模型,改进PR(Peng-Robinson)状态方程,建立吉木萨尔页岩油藏流体相态模型,考虑纳米约束研究流体相态特征并确定最小混相压力。结果表明,孔隙半径的变化对临界参数有显著影响,流体临界温度和临界压力均随孔喉半径的减小而降低。当孔隙半径小于100nm时,限域约束下的临界性质与常规临界性质有明显的偏移。随着孔隙半径的减小,流体P-T相图向右偏移,两相区面积减小,相图明显呈收缩状态,相态特征更近乎重质油特征。当孔隙半径小于50nm,相图的偏移趋势显著,临界点向右下方偏移度大。吉木萨尔页岩油藏注CO2驱最小混相压力采用常规确定法与纳米孔约束的相态模拟法相结合,兼顾目标区纳米孔分布权重计算得到的最小混相压力为21.6MPa。研究页岩油藏中的流体相态,确定纳米孔隙约束下的最小混相压力,对同类油藏最小混相压力的确定具有指导意义,同时可为目标油藏注CO2驱提高采收率开发方案的制定提供理论支持。  相似文献   
2.
以四川盆地遂宁组紫色页岩为研究对象,对其崩解破坏过程和颗粒组成特点进行研究,同时研究其坡积物的持水性和抗冲性.结果表明,遂宁组紫色页岩随着崩解过程的进行,大粒径颗粒含量呈迅速减少趋势,而小粒径颗粒含量相对增加,经过4次崩解后,大于5 mm粒径颗粒含量仅为总颗粒含量的14.3%;坡积物饱和含水量随粒径的减少而增大;随粒径增?坡积物失水速度增加,回润能力变弱;同一粒径坡积物随坡度增加,抗冲性降低;不同台位耕作土从坡上至坡下小粒径颗粒含量增多趋势明显.  相似文献   
3.
涪陵焦石坝页岩气气田已经实现商业开发,主要采用长水平段分级压裂模式进行。结合涪陵焦石坝页岩气田页岩气水平井产气剖面测井资料,在分析产气剖面测井资料解释方法的基础上,对涪陵焦石坝页岩气水平井产气剖面测井资料的实际应用效果开展系统研究,总结出产气剖面测井资料在页岩气田开发中的应用,为页岩气水平井轨迹钻遇小层设计、页岩气藏储层评价、压裂工艺参数优化及动态分析提供可靠依据,有效指导页岩气田的合理开发。  相似文献   
4.
本文运用层次分析法(AHP法)确定了人工加速风化前紫色砂页岩系统各层次指标的权重,从而为计算系统熵值奠定了基础。  相似文献   
5.
衡阳县地处湖南中部偏南。紫色砂页岩山地面积大,分布广,物理风化强烈,土层瘠薄,水土流失严重。全县现有荒山总面积32万亩,其中紫色砂页岩荒山就有14万余亩,占全县荒山总面积的43.8%。因此,改造和利用紫色砂页岩地是“五年消灭宜林荒山、十年绿化衡阳”的主课题,是恢复生态平衡,振兴衡阳经济的当务之急,对于整治  相似文献   
6.
近年来,全省林业系统按照省委、省政府建设绿色湖南的工作部署,先后启动了武广高铁沿线造林绿化、公路铁路两旁"天坑"治理和绿色通道建设三年行动计划等一系列造林绿化行动,大大改善了公路、铁路两旁生态景观。但受采石、采矿、取土和林木采伐、森林火灾等人为因素和特殊的气候、立地条件(石灰岩、紫色页岩和钙质页岩)等自然因素的影响,一些地方"裸露山地"的问题仍然十分突出。据全省"十二五"森林资源调查结果显示,我省还有包  相似文献   
7.
酸性水对黑色页岩及其风化产物溶蚀效应数值解析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
黑色页岩的化学风化过程中所含硫化矿物氧化后形成的酸性环境水,可促使所含造岩矿物的溶蚀以及不良 矾类风化产物的生成.以广西省清溪组黑色页岩为研究对象,运用水文地球化学模拟软件PHREEQC对该过程进 行平衡模拟,计算研究区黑色页岩各矿物的饱和指数,结合敏感性分析等手段研究了造岩矿物和矾类风化产物在 不同酸性水条件下的溶解析出性质.对黑色页岩在酸性水中溶蚀效应的数值解析,为进一步深入研究黑色页岩化 学风化规律提供了理论依据.  相似文献   
8.
贵州龙宫石灾岩和砂页岩苔藓植物的比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用样方法比较研究了贵州龙宫苔藓植物,在4个石灰岩样地中,记载了苔藓植物14科22属30种;在4个砂页岩样地中,记载了苔藓植物12科14属20种,石灰岩和砂页岩苔藓植物种类相似性指数仅为19.05%,表明两种基质生境中苔藓植物组成种类差异极大。  相似文献   
9.
10.
以城市污水ANOXIC—OXIC工艺出水为处理对象,在中试规模上研究了新建组合填料潜流湿地的脱氮除磷效能。结果表明,当COD面积负荷率、TN面积负荷率、TP面积负荷率、HRT(水力停留时间)分别为8.7~22.1g/(m^2·d)、7.29~24.28g/(m^·-d)、0.94—1.84g/(m^2·d)、0.48—0.59d时,①湿地启动阶段,COD去除率为30.3%、面积负荷去除率为6.63g/(m^2·d)、反应动力学常数为0.23m/d;SS去除率为45.5%;氨态氮、亚硝态氮和硝态氮的去除率分别为9.3%、40.0%和25.0%;TN去除率为14.9%、面积负荷去除率3.63g/(m^2·-d)、反应动力学常数为0.10m/d;TP去除率为92.4%、面积负荷去除率为0.93g/(m^2·-d),反应动力学常数为O.94m/d。②稳态运行阶段,COD去除率为33.9%,面积负荷去除率为2.98g/(/m^2·d),反应动力学常数为0.24m/d;SS去除率为50.0%;氨氮、亚硝氮和硝氮的去除率分别为50.2%、41.9%和24.7%;TN去除率为29.9%,面积负荷去除率为2.19g/(m^2·d),反应动力学常数为0.18m/d。TP去除率为90.5%、面积负荷去除率为0.89g,/(m^2·d)、反应动力学常数为0.86m/d。③随TN面积负荷增加,TN面积负荷去除率和TN动力学常数均随之线性增加;随TP面积负荷增加,TP面积负荷去除率随之线性增加,而反应动力学常数呈幂函数增加。  相似文献   
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