نمک زدایی آب شور با یون زدایی ظرفیتی با استفاده از زینک اکساید میکرو/ نانو ساختارهای پیوند یافته بر روی الکترودهای کربن پوش فعال شده بر ای تزریق به مخازن نفتی در روش تزریق آب شور به مخازن

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 656

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CHECONF03_315

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1395

Abstract:

بهبود بازیابی نفت با استفاده از تنظیم ترکیب یونی آب تزریق در حال حاضر به عنوان یک روش بازیابی رو به رشد شناخته می شود در سالها یاخر مطالعات اخیر مطالعات فراوانی بر روی سیستمهای نفت/ سنگ/ آب نمک رو به رشد ناشن داد که تزریق آب شور بانمک کم، تاثر چشمگیری بر روی بازیافتی نفت از بقایای ماسه سنگی دارد اگرچه پتانسیل کربناتها به دقت به دست نیامده است برخی از مطالعات گزارش ده کربنات ها را از این تاثیر مستثنی کرده اند. با نگاهی به نتایج تحقیق در سه سال اخیر می بینیم که در گزارشهای گذشته SPE:137634:speree SPE 141082 ,143559 SPE , 578-593 OPP ,Vol-1415 بازیابی نفت از طریق جاری شدن سیلابزنی معمولی به مخازن کربناته به وسیله ی بهینه سازی ترکیب یونی تزریق اب نتایج جدید شرایط باقیمانده های آزمایشگاهی مطالعات جاری شدن سیل در مغزه را که به وسیله ی نمونه های کمپوزیتی سنگ از بقایای متفاوت کربنات هدایت کرده اند، را بررسی تاثیر محتوای یونی بربازیابی حالت دوم و سوم ارائه می دهیم همچنین یک رنج گسترده از مطالعت آزمایشگاهی که به نقش یونههای آبی اشاره دارد را مورد بررسی قرار می دهیم نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که می توان به ازدیاد برداتش ثالثیه از طریق جاری شدن سیلاب معمولی از طریق تغییر محتوای یونی تزریق میدانی آب دست یافت. پتانسیل مشابه نیز در بازیابی حالت ثانویه تایید شده است برای مکانیزمهای بازیابی، نتایج جدید تایید می کند که تغییر میزان ترشوندگی دلیل عمده ای افزایش اساسی در بازیافت نفت است با مقایسه ی کار گزارش شده ی پیشین، تفاوت در بازیابی دو مخزن کربناته متفاوت را به تفاوت در دمای باقیمانده ها و شیمی تریکب ابتدایی نسبت می دهد برای کاربرد میدانی دو پرونده ی میدانی تایید کردند که تزریق آب هوشمند به کاهش حدود 7 واحدی در واحدهای اشباع در نفت باقیمانده پس از سیلاب دریای هوشمند دست یافتند با در نظر گرفتن این نکته که این مواد میدانی اولین کاربردهای بقایای مخازن کربناته هستند آنها علاوه بر ان این نکته را نیز تصدیق می کنند که سیلاب هوشمند روش رو به رشدی با هدف ابقای مخازن کربناته است شیوه ی شیرین سازی یا کاهش شوری آب در این مقاله استفاده از فناوری نانو میباشد که روش کار بطور خلاصه چنین است: ساخت و پرداخت الکترودهای پیوند خورده با نانو مواد مایکرو zno اکسید زینک zinc ذرات نانو، نانوهای راد، صفحات مایکرو وامایکرو کروی بر روی پشوش کربن فعال شده برای شیرین سازی آب شور توسط یون زدایی خازنی DI گزارش شده است نانوموادهای مایکرو zno با هیدرترمالی (صعود جریان حرارتی الکتریکی) در ACC به مثابه ی الکترودها در سلول جراین یافته برای شیرین سازی آب شور رشد یافته است تجارب شیرنی سازی آب دریا با استفاده از کلرید سدیم ppm10 استخراج گردیده است و محلول Nacl) ضریب جریان m1/min در ترکیب موازی صفحه ای با منطقه الکترود 8-4 تحت نیروی بالقوه بکار بسته شده DC , 12v به خدمت گرفته است کارآمدی زدودن نمک zno برای 22 درصد افزایش یافته و صفحه مایکرو با ACC الکرودها پیوند خورده بخوبی نانو راد پیوند زده شده ای الکترودهای Acc بدست آمده بود.

Keywords:

شیرین سازی , جریان هیدرونرمال نانومواد مایکرواکسید زینگ , بهبود تراوایی , مخازن کربناته

Authors

الهام طاهر نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران گروه مهندسی نفت علوم و تحقیقات ایران

سکینه پورحاجی

واحد مهندسی پالایش گاز فازهای 20 و 21 پارس جنوبی شرکت راه اندازی و بهره بردرای صنایع نفتی OICO عسلویه ایران

عارف هاشمی فتح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران گروه مهندسی نفت گچساران ایران

فرشته باورساد

دانشگاه غیرانتفاعی خرد بوشهر، گروه مهندسی شیمی بوشهر ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • M. Pasta, C.D. Wessells, Y. Cui, F. La Mantia, A ...
  • M.A. Shannon, P.W. Bohn, M. Elimelech, J.G. Georgiadis, B.J. Marinas, ...
  • technology, and the environment, Science 333 (2011) 712-717. ...
  • S. Porada, B.B. Sales, H.V.M. Hamelers, P.M. Biesheuvel, Water desalination ...
  • R.W. Pekala, J.C. Farmer, C.T. Alviso, T.D. Tran, S.T. Mayer, ...
  • C.J. Gabelich, T.D. Tran, I.H.M. Suffet, Electrosorption of inorganic salts ...
  • K.-L. Yang, T.-Y. Ying, S. Yiacoumi, C. Tsouris, E.S. Vittoratos, ...
  • ofhano structured carbon-based materials, J. Colloid Interface Sci. 302 (2006) ...
  • Z. Wang, B. Dou, L. Zheng, G. Zhang, Z. Liu, ...
  • G. Wang, C. Pan, L. Wang, Q. Dong, C. Yu, ...
  • 1]I. Villa, D.J. Suarez-De La Calle, Z. Gonzalez, M. Granda, ...
  • Y. Gao, L. Pan, H. Li, Y. Zhang, Z. Zhang, ...
  • S. Porada, M. Bryjak, A. van der Wal, P.M. Biesheuvel, ...
  • T.-Y. Ying, K.-L. Yang, S. Yiacoumi, C. Tsouris, Electrosorption of ...
  • P. Xu, J.E. Drewes, D. Heil, G. Wang, Treatment of ...
  • L. Zou, L. Li, H. Song, G. Morris, Using mesoporous ...
  • L. Li, L. Zou, H. Song, G. Morris, Ordered mesoporous ...
  • Z. Peng, D. Zhang, L. Shi, T. Yan, High performance ...
  • be-havior _ carbon nanotubes and graphene for capacitive deionization, J. ...
  • B. Jia, L. Zou, Graphenenano sheets reduced by a multi-step ...
  • H. Li, L. Zou, L. Pan, Z. Sun, Using graphenenano ...
  • D. Zhang, X. Wen, L. Shi, T. Yan, J. Zhang, ...
  • H. Wang, D. Zhang, T. Yan, X. Wen, J. Zhang, ...
  • H. Wang, L. Shi, T. Yan, J. Zhang, Q. Zhong, ...
  • M.W. Ryoo, J.H. Kim, G. Seo, Role of titania incorporated ...
  • M.K. Seo, S.J. Park, Effect of nanosize titanium oxide On ...
  • activatedc arbon cloth by titania modification, Water Res. 37 (2003) ...
  • J. Yang, L. Zou, H. Song, Z. Hao, Development of ...
  • dei onizationfor biomass hydrolysate desalination, Sep. Purif. Technol. 118 (2013) ...
  • S. Porada, L. Weinstein, R. Dash, A. van der Wal, ...
  • C. Forrestal, P. Xu, Z. Ren, Sustainable desalination using a ...
  • M.-W. Ryoo, G. Seo, Improvement in capacitive deionization function of ...
  • C. Huyskens, J. Helsen, W.J. Groot, A.B.. De Haan, Membrane ...
  • S. Porada, L. Weinstein, R. Dash, A. van der Wal, ...
  • c arbonelectrode S, Sep. Purif. Technol 120 (2013) 6-11. ...
  • G. Wang, Q. Dong, Z. Ling, C. Pan, C. Yu, ...
  • M. Mossad, L. Zou, A study of the capacitive deionisation ...
  • Z. Peng, D. Zhang, T. Yan, J. Zhang, L. Shi, ...
  • L.M. Chang, X.Y. Duan, W. Liu, Preparation and electrosorption desalination ...
  • M.T.Z. Myint, J. Dutta, Fabrication of zinc oxide nanorods modified ...
  • S. Baruah, J. Dutta, Hydrothermal growth of ZnO nanostructure, Sci. ...
  • S. Baruah, M. Jaisai, R. Imani, M.M. Nazhad, J. Dutta, ...
  • nonwovenp olyethylene fibers, Sci. Technol. Adv. Mater. 9 (2008) 025008-025[16. ...
  • M.T.Z. Myint, G.L. Hornyak, J. Dutta, One pot synthesis of ...
  • M.T.Z. Myint, R. Kit somboonloha, S. Baruah, J. Dutta, S ...
  • S. Baruah, R.F. Rafique, J. Dutta, Visible light photocatalysis by ...
  • A. Makhal, S. Sarkar, T. Bora, S. Baruah, J. Dutta, ...
  • Growth.2 554_2549 (2009) 311 ...
  • H. Dong, S. Sun, L. Sun, W. Zhou, L. Zhou, ...
  • H. Sun, M. Luo, W. Weng, K. Cheng, P. Du, ...
  • M. Chen, Y. Wang, L. Song, P. Gunawan, Z. Zhong, ...
  • G. Yang, Z. Yan, T. Xiao, Preparation and characteriz ation ...
  • D. Byrne, E. McGlynn, M.O. Henry, K. Kumar, G. Hughes, ...
  • N. Tabet, M. Faiz, A. Al-Oteibi, XPS study _ nitrogen- ...
  • K. Ogata, T. Komuro, K. Hama, K. Koike, S. Sasa, ...
  • C.T. Hsieh, H. Teng, Infuence of oxygen treatment ot electric ...
  • carbon fabrics, Carbon 40 (2002) 667-674. ...
  • K.L. Yang, S. Yiacoumi, C. Tsouris, Electrosorption capacitance of nanostructured ...
  • Y.J. Kim, J. Hur, W. Bae, J.H. Choi, Desalination of ...
  • table water purification unit using ZnOnanorods, Catal. Sci. Technol. 2 ...
  • 7] Yous ef, A, A, AL- SALEH, SH.A1 -Jawfi, M ...
  • _ Calgary. Alberta, canada1 9-2 1octobre2010 ...
  • 8] AliA, Yousef, Saleh _ Saleh andM oammad Aljawfi S ...
  • نمایش کامل مراجع