【摘 要】
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针对传统热化学工艺在施工中存在的安全隐患及反应速度问题,进行了可控热化学技术研究。通过对比不同催化剂、不同起始浓度反应液、不同起始温度以及不同催化剂浓度对反应的
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针对传统热化学工艺在施工中存在的安全隐患及反应速度问题,进行了可控热化学技术研究。通过对比不同催化剂、不同起始浓度反应液、不同起始温度以及不同催化剂浓度对反应的影响,自主开发了MHA催化剂体系。结果表明:加入MHA后反应达到峰值的时间不低于2h,符合安全性能要求;加入同种催化剂后的最佳反应液浓度为3mol/L;反应液起始温度控制在40℃以内时更易于控制反应速度;催化剂浓度越高反应速度越快。可控热化学技术在曙1-38-45井的现场应用表明:措施前平均日捞液1.6m3,平均日捞油0.8m3,措施后平均液量为2
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