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含水稠油在纳米-微波协同下的降黏实验研究

含水稠油在纳米-微波协同下的降黏实验研究

作     者:李汉勇 高航 秦守强 王业骢 LI Hanyong;GAO Hang;QIN Shouqiang;WANG Yecong

作者机构: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北京大兴102617 中国石油大学(北京)机械与储运学院北京昌平102249 

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) 

出 版 物:《西南石油大学学报(自然科学版)》 (Journal of Southwest Petroleum University(Science & Technology Edition))

年 卷 期:2020年第42卷第5期

页      码:179-186页

摘      要: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。

主 题 词:油包水型乳状液 微波 纳米催化剂 降黏 响应面法 

学科分类:0808[工学-自动化类] 0709[理学-地质学] 0819[工学-海洋工程类] 08[工学] 0820[工学-航空航天类] 0818[工学-交通运输类] 0807[工学-电子信息类] 0708[理学-地球物理学类] 0815[工学-矿业类] 0816[工学-纺织类] 0813[工学-化工与制药类] 082003[082003] 0814[工学-地质类] 

核心收录:

D O I:10.11885/j.issn.1674-5086.2019.07.12.01

馆 藏 号:203986713...

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