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国家科技重大专项(2011ZX05017-004-HZ05)

作品数:4 被引量:30H指数:2
相关作者:刘德绪田鑫杨开龚金海李德选更多>>
相关机构:中国石油大学中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项山东省自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇石油与天然气...

主题

  • 2篇热采
  • 2篇硫化氢
  • 2篇含硫
  • 1篇油水
  • 1篇水热裂解
  • 1篇天然气
  • 1篇同位素
  • 1篇能耗
  • 1篇气田
  • 1篇热采过程
  • 1篇硫同位素
  • 1篇金属
  • 1篇金属盐
  • 1篇集输
  • 1篇集输系统
  • 1篇含硫气田
  • 1篇高含硫
  • 1篇高含硫气田
  • 1篇[火用]
  • 1篇稠油

机构

  • 3篇中国石油大学
  • 2篇中国石油天然...
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇中国石油

作者

  • 1篇龚金海
  • 1篇杨开
  • 1篇刘德绪
  • 1篇田鑫

传媒

  • 2篇石油学报
  • 1篇四川兵工学报

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
热采过程中硫化氢成因机制被引量:26
2014年
为了防范稠油油藏注蒸汽开采过程中井口产出硫化氢所造成的安全隐患,增强热采油井安全生产水平,亟需对稠油热采过程中硫化氢的来源及成因机制开展相关实验研究。对辽河小洼油田洼38区块的岩心、原油和产出水3种不同物质开展了含硫量测定、硫同位素分析和H2S生成热模拟实验。实验研究结果表明:稠油热采中生成的硫化氢主要来源于岩心和稠油;在硫同位素分馏过程中,形成硫化物(H2S)的δ34S反映了硫酸盐热化学还原过程中硫在较高温度下的分馏特征;硫化氢的生成机理主要为高温高压酸性环境下稠油水热裂解和硫酸盐热化学还原之间的交互作用。
林日亿宋多培周广响王新伟田鑫杨开
关键词:热采硫化氢硫同位素
高含硫气田集输系统能耗分析与评价被引量:2
2013年
高含硫气田集输系统是一个复杂的系统工程,影响集输系统高效运行的因素较多,如积液、硫沉积、腐蚀等,且当前尚缺乏高含硫气田集输系统能耗分析与评价手段;结合高含硫气田的现状和工艺流程,利用能量分析和分析方法,对集气系统各设备和系统进行能耗分析,找出用能薄弱环节;同时利用模糊综合评价法对某高含硫集气系统进行了评价,结果表明该系统中得分达到"良"的集气站的比例为69.23%,属于中上等水平。
梁金国林日亿王修张刘德绪尹家文龚金海王方正
关键词:天然气高含硫
非含硫金属盐对稠油水热裂解生成硫化氢影响实验被引量:8
2016年
高含硫稠油注蒸汽开采过程中,稠油、水蒸气和岩石基质间将发生水热裂解和硫酸盐热化学还原反应,并产生H2S。为排除硫酸盐热化学还原生成H2S反应,研究了金属离子对高含硫稠油水热裂解反应生成H2S的催化作用,开展了A1C13、MgCl2、CaCl2和ZnCl2这4种不含硫金属盐与稠油的水热裂解反应实验。实验结果表明:在240~300℃范围内,A1^3+、Mg^2+、Ca^2+、Zn^2+对稠油水热裂解反应生成H2S均有催化作用,且A1^3+的催化效果最好;pH值越低水热裂解生成H2S反应越强烈,这是因为金属盐溶液呈酸性使H+质子化作用加强,而且金属离子对水热裂解中间反应包括C—S键断裂、加氢脱硫、水气转换等反应有催化作用;在一定浓度范围内,金属盐浓度越高,溶液pH值就越低,且金属离子与反应物接触几率增加,对水热裂解催化效果越明显,生成的H2S越多。
林日亿罗建军王新伟谢逢佳宋多培盖争田鑫
关键词:金属盐硫化氢水热裂解稠油热采
共1页<1>
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