体积系数论文_孙恩慧,谭捷,彭琴,汪巍,牟松茹

导读:本文包含了体积系数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:体积,系数,热膨胀,油藏,反应器,曲线,物质。

体积系数论文文献综述

孙恩慧,谭捷,彭琴,汪巍,牟松茹[1](2019)在《计算底水油藏单井水驱波及体积系数的新方法》一文中研究指出目前针对水驱波及体积系数方法的研究大多适用于注水开发的油田,对天然底水油藏水驱波及体积系数的研究较少。基于底水油藏单井水锥流动模型,从物质平衡基本原理出发,建立底水油藏的单井水驱波及体积系数的新方法。以渤海油田A油藏为例,运用该方法计算单井不同生产时间下的水驱波及体积系数。结果表明,目前该井水驱波及体积系数具有一定提高空间,下步应进一步提高水驱波及体积系数,从而改善水驱开发效果,提高水驱开发采收率。(本文来源于《石油化工应用》期刊2019年05期)

尹红,刘欢,叶向群[2](2019)在《化工原理吸收实验中气液两相流率对气相体积吸收系数的影响》一文中研究指出吸收实验是重要的化工单元操作实验之一,通过吸收塔的流体力学性能及气相流量和液相流量参数变化得到不同的实验结果,联系传质双膜理论,使得学生通过吸收实验加深对相关理论的认识,获得较大的收获。(本文来源于《教育教学论坛》期刊2019年19期)

赵志方,张广博,施韬[3](2019)在《超高掺量粉煤灰大体积混凝土早龄期热膨胀系数》一文中研究指出作为大体积混凝土的超高掺量粉煤灰常态大坝混凝土(UHVFA)是发展前景看好的生态节能大体积混凝土。鉴于采用标准试验方法难以测试其早龄期的热膨胀系数,本文采用绝热模式和温度匹配模式(TMC)两种温度历程养护模式,完成参照混凝土(FA)和超高掺量粉煤灰混凝土(UHVFA)的温度–应力试验(TSTM试验),分离温度变形与自生体积变形。由两种温度历程下的不同龄期时间段的应变差和温度差,确定混凝土早龄期的热膨胀系数,并提出大体积混凝土的时变热膨胀系数模型。研究表明:两种大体积混凝土的热膨胀系数在早龄期具有时变性,在初凝时最大,随后迅速下降至最小值,后又增大并趋于稳定。在升温阶段,UHVFA混凝土的热膨胀系数均值大于FA;而在降温阶段,UHVFA的均值小于FA。但UHVFA在升温阶段的初、终凝时刻特征点的热膨胀系数值都小于FA。从总体看,随粉煤灰掺量的增加,混凝土的热膨胀系数有减小的趋势。(本文来源于《水力发电学报》期刊2019年06期)

孙恩慧,侯亚伟,谭捷,张东,彭琴[4](2019)在《一种预测水驱体积波及系数的新方法》一文中研究指出为了准确、简便地预测水驱体积波及系数,在前人的研究基础上,对翁氏模型进行无因次处理,得到无因次典型曲线模板,并结合俞启泰水驱曲线,推导出了水驱体积波及系数与含水率和开发时间的关系式,当含水率为极限含水率时,可得到最终水驱体积波及系数。通过实例表明,在开发时间为9a之前,体积波及系数的增加较快;当开发时间大于9a时,体积波及系数增加较慢,趋于稳定。该方法可用于油田开发动态预测,对实际生产有一定的指导意义。(本文来源于《新疆石油天然气》期刊2019年01期)

段永亮,李翠[5](2019)在《红细胞体积分布宽度变异系数在静脉血栓诊断中的应用价值》一文中研究指出目的对红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)在静脉血栓(VTE)临床诊断中的价值进行探析。方法以2016年10月-2018年10月我院肝胆外科诊治的85例VTE患者作为研究组,选取同期90例非VTE患者作为对照组,对比分析2组RDW-CV检测结果。结果研究组RDW-CV>14.5%的比例为47.2%,显着高于对照组的17.8%(P<0.05);同时,研究组患者的纤维蛋白原(Fib)、D-二聚体等指标水平均高于对照组(P<0.05);通过多因素Logistic回归分析显示,RDW-CV>14.5%为VTE诊断影响因素。结论 RDW-CV增高和VTE发生密切相关,可作为早期诊断及鉴别诊断重要指标。(本文来源于《临床检验杂志(电子版)》期刊2019年02期)

张良,袁海荣,李秀金[6](2019)在《沼气水洗提纯吸收塔的体积吸收系数研究》一文中研究指出文章以设计处理量为25 m~3/h的沼气压力水洗提纯装置为实验对象,研究了温度、压力、液气比、进气量和浓度等参数对提纯气CO_2浓度和吸收塔平均体积吸收系数KYa的影响,并提出了优化的操作参数条件。沼气提纯过程具有高浓度和高液气比的特点,文章分析了高CO_2浓度下的KYa理论计算公式,建立了以液、气相速度比UL/UG为基础的KYa数学模型,该模型和实验数据的偏差为-22%~17%。该模型既强调了沼气提纯过程具有高液气比的特点,又为沼气水洗提纯技术提供了合理的吸收性能分析经验公式,具有重要的工程价值。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年01期)

高美伊,郭秋丽,刘永民,赵德智[7](2018)在《130 L气升式旋流反应器体积传质系数研究》一文中研究指出对于空气-水和空气-水-阴离子交换树脂物系,在体积为130L(内径为290mm、高为2000mm)气升式旋流反应器(HALR)中,当表观气速为0~0.84 cm/s时,研究了固体装载量、颗粒粒径、有无分离器、不同导流筒形式对体积传质系数的变化规律。结果表明,叁相物系的体积传质系数大于两相的体积传质系数;随着颗粒粒径的增大,体积传质系数呈下降趋势;有分离器的体积传质系数大于无分离器的;表观气速较小时,带翅片导流筒的体积传质系数最大。(本文来源于《石油化工高等学校学报》期刊2018年06期)

李桂璇,王军良,陈乃安,潘志彦[8](2018)在《CO_2-正癸烷中体积膨胀系数的研究》一文中研究指出实验采用耐高温高压微型可视石英毛细管作为平衡釜(FSCC),结合冷热台、加压系统及拉曼光谱研究了地质封存条件下CO_2-正癸烷体系膨胀系数。实验通过在正癸烷与气相/超临界CO_2之间注入一段水柱(水封)以防止烷烃汽化,然后根据CO_2-正癸烷体系的拉曼峰高比(v_(CO_2)/V_(C-H))判断体系的相平衡情况。结果表明:CO_2-正癸烷体系的膨胀系数随温度(30~80℃)的升高而降低,随压力(3~15MPa)的增加而增加,且体系膨胀系数与其拉曼峰高比(v_(CO_2)/v_(C-H)之间存在一定的相关性,通过拉曼峰高比的测定可得到不同温度压力条件下CO_2-正癸烷体系的膨胀系数。(本文来源于《第十二届全国超临界流体技术学术及应用研讨会暨第五届海峡两岸超临界流体技术研讨会论文摘要集》期刊2018-09-15)

谢立峰[9](2018)在《CO_2-石油烃类物质体积膨胀系数研究进展》一文中研究指出在当今全球变暖的背景下,温室气体CO_2捕获与封存(CCS)技术正越来越多的受到关注。CO_2封存技术可分为地质、海洋、矿物封存等,其中地质封存是最有潜力的封存方式,CO_2地质封存场地中又以CO_2油气藏封存最具经济价值。准确的CO_2-石油烃类物质体积膨胀数据是高效开展CO_2埋存与驱油(CO_2CCS-EOR)的重要基础。本文主要阐述CO_2-石油烃类物质体积膨胀作用对驱油的影响,以及CO_2-石油烃类物质体积膨胀系数的测定方法和相关的研究进展现状。(本文来源于《轻工科技》期刊2018年09期)

朱圣举,张文博,朱洁[10](2018)在《基于甲型水驱曲线的体积波及系数变化规律》一文中研究指出针对满足甲型水驱特征曲线的水驱体积波及系数变化规律不明确的问题,运用油藏工程方法,对甲型水驱曲线公式进行变换,并结合油水相对渗透率比值及水驱油效率的变化规律,利用实验室岩心分析数据和实际油藏开发数据,得到了水驱体积波及系数随含水率变化的数学模型。通过鄂尔多斯盆地北2区水驱砂岩低渗透油藏进行验证,水驱体积波及系数预测值与实测值的相对误差仅为1.80%。研究结果表明,在水驱开发的中间阶段,水驱体积波及系数与由含水率及常数组成的复合变量成线性关系;预测模型的适用阶段,由具体油藏的实验室岩心测试结果而定,北2区油藏在含水率达到40%以后才能使用预测模型。研究成果对于满足甲型水驱特征曲线的油藏开发效果评价具有重要意义。(本文来源于《特种油气藏》期刊2018年04期)

体积系数论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

吸收实验是重要的化工单元操作实验之一,通过吸收塔的流体力学性能及气相流量和液相流量参数变化得到不同的实验结果,联系传质双膜理论,使得学生通过吸收实验加深对相关理论的认识,获得较大的收获。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

体积系数论文参考文献

[1].孙恩慧,谭捷,彭琴,汪巍,牟松茹.计算底水油藏单井水驱波及体积系数的新方法[J].石油化工应用.2019

[2].尹红,刘欢,叶向群.化工原理吸收实验中气液两相流率对气相体积吸收系数的影响[J].教育教学论坛.2019

[3].赵志方,张广博,施韬.超高掺量粉煤灰大体积混凝土早龄期热膨胀系数[J].水力发电学报.2019

[4].孙恩慧,侯亚伟,谭捷,张东,彭琴.一种预测水驱体积波及系数的新方法[J].新疆石油天然气.2019

[5].段永亮,李翠.红细胞体积分布宽度变异系数在静脉血栓诊断中的应用价值[J].临床检验杂志(电子版).2019

[6].张良,袁海荣,李秀金.沼气水洗提纯吸收塔的体积吸收系数研究[J].可再生能源.2019

[7].高美伊,郭秋丽,刘永民,赵德智.130L气升式旋流反应器体积传质系数研究[J].石油化工高等学校学报.2018

[8].李桂璇,王军良,陈乃安,潘志彦.CO_2-正癸烷中体积膨胀系数的研究[C].第十二届全国超临界流体技术学术及应用研讨会暨第五届海峡两岸超临界流体技术研讨会论文摘要集.2018

[9].谢立峰.CO_2-石油烃类物质体积膨胀系数研究进展[J].轻工科技.2018

[10].朱圣举,张文博,朱洁.基于甲型水驱曲线的体积波及系数变化规律[J].特种油气藏.2018

论文知识图

气相主体和气—液界面的温度分布样品NFG和NA10-800-5的循环性能测试液滴不同生长时刻的轮廓图不同纳米颗粒体积百分比下导热系数随...不同温度下纳米流体热流密度自相关函...环南大洋采样站位及水深图

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