Experimental and field applications of nanotechnology for enhanced oil recovery purposes: A review (Запись № 668097)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04847nlm1a2200481 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030042137.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\39321 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20220617a2022 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Experimental and field applications of nanotechnology for enhanced oil recovery purposes: A review |
Первые сведения об ответственности | Sh. Davoodi, M. Al-Shargabi, D. A. Wood [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [References: 221 tit.] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Oil reservoir formation damage is a challenging issue associated with water and/or gas reservoir flooding in secondary and tertiary oil recovery operations. Some enhanced oil recovery (EOR) techniques offer the potential to overcome the multiple problems associated with formation damage and improve production rates and resource recovery. Regrettably, EOR techniques have their own problems to overcome, such as degradation of chemicals (polymers and surfactants) used under reservoir conditions, the large amount of chemicals required, and their high cost. Thus, the applications of nanotechnologies for oil-recovery enhancement offers huge potential benefits. Nanotechnologies can have positive impacts on the properties of subsurface porous media and the pore fluids present. They can assist in the separation of fluid phases, particularly oil and water, and introduce influential coatings to reservoir components. Moreover, nanomaterials can improve the performance of various sensors and control devices used as part of the production system. This study reviews NT laboratory- and field-scale tests to EOR and the ways in which NT can be applied to EOR to cause a reduction in capillary forces thereby enhancing oil displacement by reducing the wettability of the rock matrix and its interfacial tension. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | It considers the potential of Janus nanoparticles (JNP) for certain EOR applications, contrasting the characteristics of JNP with nanoparticles (NP), and establishing that JNP tend to display higher stability. NP-enhanced carbon dioxide (CO2) reservoir flooding is of particular interest because of its capacity for carbon capture and storage (CCS). NPs act a stabilizer in nano-emulsions, CO2 nanofoams, and liquids containing surfactants and/or polymers. NP are also able to improve the quality of hydraulic fracturing, alter reservoir wettability, reduce interfacial tension, avoid formation damage and inhibit the precipitation of asphaltenes. This review describes the economic hurdles and potential environmental impacts confronting nano-EOR, and makes recommendations regarding future required research and likely EOR-related NP developments. The review's findings indicate substantial technical and commercial scope for expanded use of nanotechnology for EOR, in particular to enhance reservoir wettability and interfacial tension conditions. |
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования | |
Текст примечания | |
461 ## - Уровень набора | |
Заглавие | Fuel |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 324 |
Обозначение тома | [124669 , 34 p.] |
Дата публикации | 2022 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | nano-technologies |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | interfacial tension/wettability |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | nano-material environmental impacts |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | nanoparticles |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | janus nanoparticles |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | hydraulic fracturing |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | нанотехнологии |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | наночастицы |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | гидроразрыв |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Davoodi |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Sh. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of petroleum engineering |
-- | Research Engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1990- |
Расширение инициалов личного имени | Shadfar |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\46542 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Al-Shargabi |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | M. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of petroleum engineering |
-- | Engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1993- |
Расширение инициалов личного имени | Mohammed |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\47188 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Wood |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. A. |
Расширение инициалов личного имени | David |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Rukavishnikov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. S. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of oil and gas business |
-- | Engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1984- |
Расширение инициалов личного имени | Valery Sergeevich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\34050 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Minaev |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | K. M. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of oil and gas business |
-- | associate Professor of Tomsk Polytechnic University, candidate of chemical Sciences |
Даты | 1982- |
Расширение инициалов личного имени | Konstantin Madestovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\32815 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Инженерная школа природных ресурсов |
-- | Отделение нефтегазового дела |
-- | 8084 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23546 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20220617 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.1016/j.fuel.2022.124669 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 668097 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.