T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:本文针对海上低渗、特低渗油藏岩石物性差、孔喉细小的特点,以及开采时易出现注入压力高、含水上升快、采收率低的问题。将化学驱与纳米体系相结合,以微乳液稀释法制备出具有纳米级粒径的纳米乳液。对纳米乳液体系进行了特性表征和驱油性能评价,结果表明,NaCl水溶液/(SDS+JFC)/正戊醇/D-柠檬烯体系形成的乳液性能稳定、具有纳米级尺寸、能渗透进特低渗油藏的微小孔隙中,且具有良好的降压增注和提高采收率性能。本文还设计了相应海上采油平台化学药剂注入系统,以为今后海上低渗、特低渗油田开采探索一条可行性方法。
摘要:在海洋油气资源开发中,管道作为水下生产设施的动脉至关重要。海底管道终端设备管道在安装、运行过程中所受外力复杂,在设计阶段,要通过完备的强度校核以保证其安全可靠。文章根据DNVGL-ST-F101中载荷抗力系数法(LRFD),以南海某气田开发项目中水下管道终端设备刚性管道强度分析及设计选取为例,进行管道壁厚的计算验证。通过计算所得最小壁厚要求,结合项目水下生产系统的管道规格选取了合适的PLET刚性管道壁厚。经计算分析得出以下结论:压溃(外部超压)和爆破(内部超压)是水下PLET管道强度计算的主要影响因素;管道的厚径比(t/D)值越大,发生压溃的临界力越大,则激发屈曲传播的压力越大。
摘要:阐述了电驱式天然气压缩机撬电机在不同工况下的启停机流程,电机工变频转换及变频工况下电机调速与回流阀之间的协调控制流程,为压缩机控制流程的完善提供了参考。
摘要:本文主要根据海洋油气平台上的实际需求,阐述了电力系统各个回路电缆负载电流的估算方法及故障电流耐受能力计算方法,并剖析了线缆在各种工况下的修正方法。最后给出了电缆选择的原则和步骤,对于海洋油气开发工程中电气电缆设计、计算及选型具有指导意义。
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