Лабораторные исследования электромагнитного и резистивного нагрева нефтематеринской породы

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

В работе приведены результаты лабораторных исследований электромагнитного и резистивного нагрева нефтематеринской породы при одностороннем облучении до температур начала пиролиза керогена. Сравнение двух методов нагрева показало, что сверхвысокочастотный электромагнитный нагрев является более предпочтительным по сравнению с резистивным нагревом. Исследования по электромагнитному нагреву проведены при частоте излучения 2.45 ГГц. Представленные результаты показывают, что интенсивность электромагнитного нагрева нефтематеринской породы носит нелинейный характер и зависит от изменения диэлектрических свойств породы при нагреве и разупрочнения микроструктуры образца из-за неравномерного нагрева породы.

About the authors

Р. Р. Зиннатуллин

Уфимский университет науки и технологий

Author for correspondence.
Email: rasulz@yandex.ru
Russian Federation, Уфа, Башкортостан

И. В. Гайсин

Уфимский университет науки и технологий

Email: rasulz@yandex.ru
Russian Federation, Уфа, Башкортостан

Б. А. Усманов

Уфимский университет науки и технологий

Email: rasulz@yandex.ru
Russian Federation, Уфа, Башкортостан

References

  1. Ванденбрук М., Ларго С. Происхождение, эволюция и структура керогена // Органическая геохимия. 2007. Т. 38. № 5. С. 719.
  2. Ковалева Л.А., Зиннатуллин Р.Р., Мусин А.А., Благочиннов В.Н., Валиев Ш.М., Муллаянов А.И. Способ разработки обводненных залежей нефти СВЧ электромагнитным воздействием (варианты).Патент на изобретение №2555731. Кл. МПК-Е21В 43/24.10.07.2015. Бюл. № 19.
  3. Lovás M., Znamenáčková I., Zubrik A., Kováčová M., Dolinská S. The Application of Microwave Energy in Mineral Processing–a Review // Acta Montanistica Slovaca. 2011. v. 16. № 2. Р. 137.
  4. Like Q., Jun D., Pengfei T. Study on the Effect of Microwave Irradiation on Rock Strength // J. Eng. Sci. Technol. Rev. 2015. V. 8. № 4. P. 91.
  5. Мартемьянов С.М. Моделирование подземного нагрева горючих сланцев. Дис. … канд. техн. наук. Томск: Томск. политех. ун-т, 2013. 95 с.
  6. Zinnatullin R.R., Sultanguzhin R.F. Studying Dielectric Properties of Oil Shale // J. Phys.: Conf. Ser. IOP Publ. 2020. V. 1675. № 1. 012102.
  7. Лопатин А.В., Мартемьянов С.М. Исследование диэлектрических свойств горючих сланцев //Изв. вузов. Физика. 2012. Т. 55. № 5. С. 35.
  8. Зиннатуллин Р.Р., Мусин А.А., Гайсин И.В., Усманов Б.А. Физическое и математическое моделирование распределения температуры по длине нефтематеринской породы при микроволновом облучении // ТВТ. 2023. Т. 61. № 1. С. 149.
  9. Усманов Б.А., Зиннатуллин Р.Р., Мусин А.А. Численное моделирование динамики температуры и диэлектрических параметров нефтематеринской породы при СВЧ-нагреве // Журн. Сиб. фед.ун-та. Техника и технологии. 2023. Т. 16. № 6. С. 700.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences