6.储层实验测试技术-(3)根据需要进行全方位岩或某种矿物的X衍射分析,如各类碳酸盐矿物和沸 石类矿物的鉴定。 七、自生矿物包裹体分析矿物包裹体―矿物生长时所捕获的成岩介质溶液,记录了矿物形成时的 条件及历史。
我们的技术团队拥有深厚的光伏储能和微电网技术积累,为客户提供量身定制的高效、可持续的能源解决方案。
我们不断采用最新的光伏微电网技术,确保高效稳定的能源供应,减少碳排放,实现绿色低碳目标。
针对不同应用场景,我们提供量身定制的储能解决方案,优化能源管理,提升效率,实现更高可持续性。
我们提供7*24小时的技术支持,确保您的太阳能储能系统始终处于高效运行状态。
我们的太阳能储能解决方案帮助用户减少能源消耗,降低电力开销,推动企业绿色发展,助力碳中和目标。
我们的每一套储能系统均经过严格检测,确保为客户提供长期稳定、可靠的能源供应保障。
“我们安装的太阳能储能系统帮助我们显著降低了能源成本,并优化了电力调度,整个安装过程高效顺利,提升了能源使用效率。”
“我们的光伏储能解决方案完全满足了绿色能源需求,技术团队专业且反应迅速,确保电力供应的稳定与可靠。”
“通过使用太阳能微电网储能系统,我们不仅大大降低了碳足迹,还提高了能源效率,系统稳定运行全天候。”
携手我们,共同迈向清洁、绿色、高效的未来能源管理解决方案,体验前沿的光伏微电网储能技术。
6.储层实验测试技术-(3)根据需要进行全方位岩或某种矿物的X衍射分析,如各类碳酸盐矿物和沸 石类矿物的鉴定。 七、自生矿物包裹体分析矿物包裹体―矿物生长时所捕获的成岩介质溶液,记录了矿物形成时的 条件及历史。
WhatsApp摘要: 电脉冲应力波致裂增渗是一项基于脉冲功率技术而研发的煤储层增渗新技术,有关该技术的致裂增渗行为与机理尚不清楚。为此,本文以肥煤、瘦煤和无烟煤大块煤样为研究对象,利用搭建的冲击波致裂实验平台,在金属丝和5g、10g、15g含能弹共4种脉冲加载方式下对13块大型煤样开展了
WhatsApp与普 通 压裂相比, 这就在一定程度上促进了甲烷的解吸。 综上可知, 伴注 CO 2 增 能压 裂不仅 提高 了煤储 层裂 隙 导流能力, CO2 与甲 烷气体 的竞 争吸 附也 促进 了甲 烷气 体 的解吸。 际情况, 设计了该研究区 CO2 增能压裂煤储层工艺技术。
WhatsApp2024年1月8日 · 本发明的一种页岩气新井压裂增能并提高老井产能的方法,基于储层物性特征对 老井进行储层增能潜力评价,得到评价结果;基于所述评价结果对所述老井布置增能新
WhatsApp2024年3月28日 · 采。例如合理采用增渗技术,可以提高油气田的采收 率等。目前对储层改造增渗的独特无比技术措施是力 学方法,其中就包括静力学或动力学方法。在静力 学方法中以流体压裂为主要方法,但是该方法有压裂 效果难以控制、压裂液对储层造成损伤导致渗透率
WhatsApp2014年11月24日 · 摘要: 在评价储层的可动用储量时,可动油饱和度是重要参考参数之一.为了精确测试储层的可动油饱和度,在借鉴可动流体饱和度测试方法的基础上,提出了通过结合低场
WhatsApp针对传统煤储层物理增透使用高黏压裂液破胶困难,引入油气田常用的强氧化剂——二氧化氯作为破胶剂。同时,通过显微镜发现不同煤阶煤经二氧化氯浸泡后均有不同程度的刻蚀,且煤阶越低,刻蚀越严重。渗透率对比测试证实二氧化氯可以提高煤层渗透率,而且原始煤储层渗透率越高,渗透率增加
WhatsApp2024年7月2日 · 以创新驱动高质量支撑川渝天然气增储上产——中石化石油工程公司服务保障川渝天然气勘探开发综述-"公司针对5000米超深层页岩气储层改造难题,升级配套175兆帕系列压裂装备,实现了"压得开、扩得出、加得进",初期测试日产气2.4万方,进一步助力我国超深层页岩气勘
WhatsApp2021年12月16日 · ② 储层应力敏感性各向异性特征研究表明:在相同压差的条件下,垂直层理面方向上孔裂隙压缩系数要高于平行层理面方向;渗透率损害率随有效应力增加呈指数函数规律增加,相反,渗透率曲率相应减少;同时垂直层理面
WhatsApp实验测试了不同贯通裂缝开度对储层渗透率 的贡献(图2)。分析结果可以得出,储层渗透率受 贯通裂缝开度的影响较大,随裂缝开度增加而增 加,特别是开度大于0.007cm2的裂缝对储层
WhatsApp2019年7月10日 · KORE储能项目RBMS软件测试报告(V1.2) -1.本文档用于记录KORE储能项目二级主板底层驱动软件在测试过程中总电压采集、RS485通讯以及上电自动分配MBMS地址等功能是否与预期一致以及应用层软件在预定的触发条件下的响应过程及结果等测试数据,并
WhatsApp2024年11月19日 · 有效构筑EGS人工热储的两个关键点为足够空间的有效联通增渗域与避免形成优势渗流通道,即干热岩开发要求储层增渗技术具有更高的可控导性,当前技术条件下对EGS的建造决策应持保守谨慎态度。
WhatsApp2024年7月18日 · 储能电池IEC62477测试报告办理要求是什么?IEC 62477-1: 2022 《电力电子转换系统和设备的安全方位要求 第1部分 总则》正式发布,取代了2012年出版的版和2016年的修订版。T?V莱茵在时间完成了标准解读和新旧版比对,梳理出相关差异,具体如下:
WhatsApp2024年10月30日 · 碳索储能网获悉,近日,西部国轩(内蒙古)科技有限公司成立引发广泛关注。该公司法定代表人为彭立煌,注册资本 2 亿人民币。其经营范围广泛,包括电池制造、电池销售、新能源原动设备制造、新能源汽车生产测试设备销售、太阳能热利用产品销售、新兴能源技术研发等。
WhatsApp2024年12月11日 · 卢 革 (中国石油新疆油田公司风城油田作业区,新疆克拉玛依 834000) 水平井体积压裂已成为致密储层开发的主体技术,体积压裂后采用衰竭式开发,油藏采收率较低,提高致密储层采收率的增能技术已成为决定油藏开发经济性的关键。
WhatsApp2024年8月1日 · 航天固体推进剂爆燃能够产生大量的高能气体冲击煤储层,可以达到致裂增透煤储层的目的。 为研 究航天固体推进剂致裂煤体特性,首先以民用航天固体推进剂配方为基底,研发了一种用于煤储层
WhatsApp2023年10月11日 · 本文研制双重介质模型与蓄能增渗实验模拟系统,对低压力保持水平井的储层开展蓄能增渗实验模拟,优化蓄能增渗注入时机、注入量、闷井时间等关键参数,为矿场实践提供指导依据。1蓄能增渗机理分析低产油气井初次压裂导致地应力状态受到严重破坏。
WhatsApp朝 长 地 区扶 余 油 层 储 层 分 类 与产 能 预 测 李郑辰, 钟淑敏, 杨永军 ( 大庆油 田有 限责任公 司勘探开发研究 院, 大庆 1 6 3 7 1 2 ) 摘 要
WhatsApp2019年3月13日 · 煤层气开发主要通过水力压裂改造储层,但该技术沟通煤岩原生裂缝系统的能力有限,导致煤层气直井产能普遍偏低。重复脉冲强冲击波技术是将高能量短脉冲施加于液体—固体界面,由于固体介质表面比液体更容易发生击穿,从而可实现对岩石的破坏和碎裂,如何利用该技术疏通煤岩缝网系统是
WhatsApp彭阳油田长8油层存在储层冷伤害,伤害率达70%以上,导致试油产量和试油成功率低。研发自生热增能压裂液体系,在地层中可升温至70℃以上,减少储层冷伤害,降低原油黏度,并可生成大量气体,形成泡沫,降低压裂液滤失,增加储层能量。
WhatsApp渗透率对比测试证实二氧化氯可以提高煤层渗透率,而且原始煤储层渗透率越高,渗透率增加的幅度越显著。 实验结果说明二氧化氯不但有助于高黏压裂液破胶,还可对煤储层氧化刻蚀实现化学增透,为二氧化氯在水力压裂中的应用提供了实验支撑。
WhatsApp2022年1月29日 · 1.本发明涉及铀储层酸化增渗技术领域,具体涉及一种铀储层酸化增渗可改造性评价方法。背景技术: 2.核能是国民经济及国防建设中的一种重要战略资源,铀作为核能的主要原料发挥着不可替代的作用。 砂岩型铀矿是我国最高主要的天然铀资源类型,我国砂岩型铀资源占查明铀资源总量43%,超过了
WhatsApp彭阳油田长8油层存在储层冷伤害,伤害率达70%以上,导致试油产量和试油成功率低。 研发自生热增能压裂液体系,在地层中可升温至70℃以上,减少储层冷伤害,降低原油黏度,并可生成
WhatsApp上一篇:石墨烯电池技术未来前景
下一篇:太阳能电池阀怎么供电