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Verwendung von Silica-Nanopartikeln zur Hemmung der Kesselsteinbildung
Details
Das Wasserinjektionsverfahren ist die älteste und hocheffiziente Technik zur verbesserten Ölgewinnung. Trotz ihrer immensen Wirkung auf die Ölgewinnung ist die Ablagerung von Kesselstein das häufigste Problem, das auf den Unterschied zwischen der Ionenkonzentration des injizierten Wassers und der Ionenkonzentration des Formationswassers zurückzuführen ist. In dieser Studie wird die Leistung von Siliziumdioxid-Nanopartikeln bei der Hemmung der Kesselsteinbildung untersucht, indem die Leitfähigkeit von Lösungen gemessen wird, die unterschiedliche Konzentrationen von Nanopartikeln enthalten. Eine optimale Menge an Siliziumdioxid-Nanopartikeln könnte die Leitfähigkeit erhöhen und somit die Ablagerung von Kesselstein verringern. Da die Vorhersage der Leistung verschiedener Arten von Nanopartikeln bei der Hemmung der Kesselsteinausfällung für die meisten Forscher ein Anreiz war, wurden in dieser Studie große Anstrengungen unternommen, um die Leistung von Siliziumdioxid-Nanopartikeln zu überwachen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Tools der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um die erhaltenen experimentellen Daten zu korrelieren. Der Vergleich der Ergebnisse zeigt die beeindruckende Leistung der vorgeschlagenen intelligenten Modelle.
Autorentext
Amin Daryasafar uzyskä tytu licencjata i magistra in ynierii z ó ropy naftowej na Uniwersytecie Technologicznym Ropy Naftowej (PUT) w Iranie. Jego zainteresowania badawcze obejmuj zwi kszone wydobycie ropy naftowej (EOR), zastosowanie nanotechnologii w in ynierii naftowej i biotechnologii. Opublikowä ponad 20 artyku ów w mi dzynarodowych czasopismach i na konferencjach.
Weitere Informationen
- Allgemeine Informationen
- Sprache Deutsch
- Herausgeber Verlag Unser Wissen
- Gewicht 102g
- Autor Amin Daryasafar , Masoud Karimi , Mohammad Jamialahmadi
- Titel Verwendung von Silica-Nanopartikeln zur Hemmung der Kesselsteinbildung
- Veröffentlichung 10.03.2025
- ISBN 978-620-8-72514-3
- Format Kartonierter Einband
- EAN 9786208725143
- Jahr 2025
- Größe H220mm x B150mm x T4mm
- Anzahl Seiten 56
- GTIN 09786208725143