der(4)t(4;5)染色体非平衡易位一例

来源 :中华医学遗传学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songchanglei
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目前针对缝洞型碳酸盐岩油藏大多采用酸压来进行储层改造,但酸化压裂工艺技术对于裂缝遇溶孔溶洞后的扩展机理尚不明确,且考虑孔洞对于裂缝扩展影响的研究较少。本文为了研究孔洞型碳酸盐岩储层中水力压裂裂缝扩展规律,基于损伤力学理论建立渗流-应力-损伤耦合方程开展了数值模拟研究,并与实验对比验证了模型的准确性。研究了溶孔溶洞对水力裂缝扩展的影响,分析了储层参数、施工参数和孔洞尺寸及形状对水力裂缝扩展的影响。模
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微裂缝是储层的有效储集空间和主要渗流通道,对油气藏开发具有重要意义。储层在开发过程中,开采及作业等工作的进行会使储层内的压力发生较大变化,而压力的改变会对裂缝的流动能力产生明显影响。因此对裂缝应力敏感性的研究十分关键。微裂缝根据成因可分为天然微裂缝和人工诱导微裂缝,本研究将分别对这两类微裂缝进行研究。首先基于计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)技术获取含裂缝岩石的数字岩心
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传统清洁压裂液所用的稠化剂存在合成过程复杂且产率较低,在中高温地层用量大、成本高的问题,限制了其大规模的生产应用。利用非共价键构筑的超分子体系避免了复杂的合成过程,且具有用量低、增粘效果好和粘度可调控的优点,具有广阔的应用前景。首先采用阳离子表面活性剂芥酸酰胺丙基叔胺(EA)与芳香酸构筑活性超分子体系,通过比较不同体系的外观和流变性能,对阳离子表面活性剂种类、芳香酸种类及其复配摩尔比进行了优选,然
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油藏生产指标是表征油藏开发状态的重要参数,前人进行了大量该方面的研究,形成以解析法、经验法、数值模拟方法为代表的各种方法,为准确掌握油田动态起到了重要作用。近年来,深度学习、数据挖掘等技术迅速与各工业领域相结合,形成多种新技术,为工业生产提供了动力。油田在长期开发过程中,积累了大量宝贵资料,如何深入挖掘这些数据的内在关系是目前油藏工程师普遍关注的问题。本文采用数据挖掘技术,对油田开发过程中多种数据
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S油田目前处于“高含水率、高采出程度”阶段,剩余油分布规律复杂,总体呈现“整体分散、局部富集”的特征,持续提高油田开发效果的难度较大。因此有必要对目前的渗流场进行描述和评价,并制定相应的重构方案。为了达到明确目标油田各个开发阶段波及和驱油特征的目的,从一维、二维、三维三个维度展开物理模拟室内实验。分别考虑平面波及系数和纵向波及系数的渗流特征和静态特征,推导相应的理论计算公式,并对主要影响因素进行敏
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致密油藏已成为近年来的热点资源,由于其渗透率极低,常规油藏的开发方式难以获得理想效果。CO_2具有可注入性好、能改善原油物性等天然优势,是开发致密油藏的理想注入流体。将CO_2注入地层还能够有效实现碳埋存,减少温室气体排放。因此,CO_2提高采收率技术逐渐成为开发致密油藏的主要技术之一。CO_2在致密油藏中运移的主要途径是分子扩散,但目前国内外对CO_2扩散的研究主要聚焦于体相环境,对多孔介质中的
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我国稠油储量丰富,开采潜力巨大。稠油黏度大、流动性差,水驱时由于水油流度比差异大,指进现象严重,波及系数小。克服稠油开发的技术难题,高效的开发稠油资源具有长远的战略意义。降黏复合驱是一种很有潜力的提高采收率方法。其原理是在表面活性剂作用下使稠油形成O/W型乳状液,通过降低稠油黏度来降低油相渗流阻力,提高流动性和动用程度。本文针对普通稠油油藏条件,以乳化降黏复合体系及两种常规超低界面张力型复合体系为
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水力压裂是对致密储层进行有效开采的必要措施,针对传统压裂开发面临的有效动用率低、补充能量难度大等挑战,作为压裂“血液”的压裂液的发展备受关注,其中清洁压裂液近几年来以其低伤害、易返排等特点引人瞩目。压裂完成后目前普遍对返排液进行直接处理,存在操作复杂、污染环境等缺点,且压裂液破胶液地层再利用技术具有较大的应用潜力,因此研发兼具压裂、排驱等多功能型压裂液体系势在必行。CO_2和表面活性剂分别通过增能
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页岩气具有自生自储和低孔低渗等特点,不仅在天然裂缝中存在游离气,并且微纳孔隙中也赋存着大量的吸附气,使得页岩气的渗流机理十分复杂。对于页岩气压裂水平井产能预测,目前普遍应用的是离散裂缝网络渗流模型,但由于水平井通常采用分段压裂多簇射孔的改造模式,会导致改造段内各簇裂缝之间存在明显的应力阴影效应,引起相邻水力裂缝出现扭曲,而现有的商业化油藏数值模拟软件通常将水力裂缝假设为具有相同宽度和渗透率的不连续
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油田水驱与常规强化采油技术之后,仍有50%甚至以上的原油残留地下,难以有效开采,需研究进一步大幅提高采收率的新技术。纳米驱因其具有乳化原油、润湿反转等特殊性质,可被视为常规化学驱的战略接替技术。本文通过将改性纳米颗粒同单体共聚或同聚合物共混,制备了颗粒聚合物复合驱油体系,研究内容主要包括以下四个方面。第一部分:以氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)为改性剂合成了表面接枝氨基纳米颗粒(ANS);以APT
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