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孔隙结构储能

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基于双峰高斯函数的海上低渗储层孔隙结构定量表征

摘要: 海上低渗气藏占比增加,孔隙结构的差异影响气井产能,制约海上低渗气藏规模开发.根据高压压汞和核磁共振实验,采用测井曲线与储层分类参数,双峰高斯函数拟合曲线等方法,利用球状孔隙模型将核磁共振t2谱转化为伪毛细管压力曲线定量表征孔径大小及分布,分析核磁共振t2谱反映的大孔孔隙度

页岩孔隙结构表征方法新探索

孔隙结构对页岩储层的储集性能、渗流能力和页岩气产能具有十分重要的影响,是页岩储层评价的核心内容。为全方位面、直观地展现页岩储层孔隙结构的空间特征,选取川南龙马溪组页岩为研究对象,先运用MATLAB自编程序识别扫描电镜(SEM)二值图像的方法,测得不同孔隙面积与相应的面孔率数值,拟

前驱体机械压实制备高密度活性炭及其致密电容储能性能

结果表明,对前驱体进行机械压实能够提高活化反应效率、活性炭密度和体积电容储能性能。. 随着机械压力升高,由外而内活化所得活性炭的比表面积和孔隙领先升高后降低,原因在

页岩水化微观孔隙结构变化定点观测实验

目前提出的" 压后焖井" 工作制度也出于此种考虑, 意图减少压裂液返排量, 通过水化作用来改善储集层微观孔隙结构, 增大原有裂缝扩展范围, 从而提高气井产能。因此, 在针对页岩储集层的微观流动机理研究及压裂增产后产能预测等相关研究中, 也应考虑页岩

页岩储层孔隙结构与分形特征演化规律

是一个定量描述孔隙结构复杂程度、不规则性质的 重要参数。近年来,分形理论已经被广泛应用在非 常规油气储层(页岩、煤、致密砂岩等)领域,并取得 了一系列成果[4,6-11]。分形理论的广泛应用可以弥 补常规孔隙结构参数单一,造成描述储层孔隙结构

储层孔隙系统"水—岩"反应结晶动力学研究进展

这些技术的出现大大提高了储层岩石孔隙系统结构和内部晶体生长情况的观测精确度,使研究分辨率实现了从微米级到纳米级的跨跃( 图5 ),同时也提供了有关孔隙流体结晶状态和

非常规储层孔隙结构表征技术及进展

非常规储层的复杂孔隙结构是影响储层物性和油气储集的重要因素。目前用于非常规储层孔隙结构表征的方法多种多样,但各种表征技术的原理和适用范围存在较大差异。从定性和定量2方面对目前非常规储层孔隙结构的主要表征技术展开调研,针对扫描电镜等二维图像扫描技术、微纳米CT等三维重构

基于NMR的煤孔隙结构与渗流特征研究进展

煤孔隙结构及渗流特性方面的研究对煤矿瓦斯灾害防治具有重要意义。文中介绍了低场核磁共振技术(nmr)的基本原理,综述了孔隙结构与渗流特性方面的研究成果。结果表明:核磁共振技术是由于煤孔隙内含氢原子核受到射频磁场的作用发生偏转产生共振现象,由于纵向驰豫时间受分子扩散的影响

生物质碳材料孔隙结构及调控方法研究进展

综述了比表面积,孔隙结构和孔径分布对生物质碳材料电化学性能的影响;并针对孔隙结构这一影响因素进行了进一步探究,主要阐述了蜂窝状,网络状,管状和片状孔隙结构的生物质碳材

ACS Energy Lett.┃金属有机框架材料的能源转换与存储应用:成分调控和纳米结构设计

传统光/电催化剂和储能材料仍然面临孔隙率低、活性位点少、制备工艺复杂、稳定性差等技术难题,严重制约了其商业化应用,因此亟需开发新型能源存储与转化技术。

中科院物理所胡勇胜团队 ACS Energy Lett.: 调整硬碳闭合孔隙结构以提高储

中科院物理所胡勇胜团队 ACS Energy Lett.: 调整硬碳闭合孔隙结构以提高储钠容量,助力于高性能钠离子电池 由于传统化石能源不断消耗带来的温室效应及环境污染等问题日益严重,可再生清洁能源(如太阳能和风能)迎来新的机遇与挑战。

基于铸体薄片的致密砂岩储层孔隙微观参数定量提取技术_百度文库

致密砂岩的孔隙结构分析对于储层分类、产能预测等具有重要意义[1].目前国内外学者已成功地应用铸体薄片、扫描电镜、核磁共振及成像、ct扫描技术进行微观孔隙结构的表征[2-4].以往的科学家针对铸体薄片主要以定性描述和半定量分析为主,漏掉了其中蕴含的

20141119储层岩石孔隙结构对产能的影响.ppt

20141119储层岩石孔隙结构对产能的影响.ppt,1 1 1 1 储层岩石孔隙结构对产能的影响 By 林敏 邵温琪 管健宏 1 2 3 4 ONTENTS 项目简介

中国林科院木材所于文吉团队Nature子刊:细胞尺度的竹材重组在储能领域的应用研究|纳米|薄壁|多孔结构

另一方面,具有多壁层结构(有利于蚀刻形成孔隙)和纹孔结构(有利于活化剂彻底面浸渍)的薄壁细胞非常适合作为柔性电极中活性材料的前驱体材料。因此,功能化后的天然竹材细胞可以重组成柔性电极材料。 图1 天然竹材的组织结构和竹结构柔性储能装置

基于孔隙结构储层分类的中低孔特低渗储层渗透率确定 B区块

透率的主要因素,其中,孔隙结构是影响特低渗储层渗 透率的关键因素.综合运用压汞曲线、孔喉半径分布特 征以及流动单元指数反映特低渗储层孔隙结构变化, 将特低渗储层按不同孔隙结构划分成3种类型,建立 了特低渗储层类型的判别标准.

页岩孔隙结构表征方法新探索

孔隙结构对页岩储层的储集性能、渗流能力和页岩气产能具有十分重要的影响,是页岩储层评价的核心内容。为全方位面、直观地展现页岩储层孔隙结构的空间特征,选取川南龙马溪组页岩为研究对象,先运用matlab自编程序识别扫描电镜(sem)二值图像的方法,测得不同孔隙面积与相应的面孔率数值,拟

非常规储层孔隙结构表征技术及进展

目前非常规储层孔隙结构定性表征技术基于二维平面图像观察扫描和三维空间储层孔隙结构重构模拟2个方面,实现了对孔喉的形态、大小、分布、连通性、油水赋存状态和岩石润湿

分级多孔纳米结构材料:基本定义、设计方法和能源催化应用案例总结!|介孔|电化学|孔材料|多孔结构

由于独特的分级孔隙结构,兼具高孔容和高比表面积的hpc在锂硫电池中的应用表现出很大的潜力 (详情请) nsr综述:如何合成多级次多孔储能材料材料? 为了满足可持续发展日益增长的能源需求,开发能够提高储能系统效率的新材料至关重要。

基于梯度孔隙率金属泡沫的复合相变单元储热性能数值模拟

研究结果表明,负梯度孔隙率结构可以进一步提高储能系统的储热效率,其中,孔隙率梯度为0.12(案例S-6)时增强效果最高显著。 在熔化周期的不同阶段,负梯度孔隙率对复合材料的传热均有不同程度增强,对于S-6,在1000 s、2000 s、2600

非常规储层孔隙结构表征技术及进展

非常规储层的复杂孔隙结构是影响储层物性和油气储集的重要因素。目前用于非常规储层孔隙结构表征的方法多种多样,但各种表征技术的原理和适用范围存在较大差异。从定性和定量2方面对目前非常规储层孔隙结构的主要表征技术展开调研,针对扫描电镜等二维图像扫描技术、微纳米ct等三维重构

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