区块链矿区
『壹』 极X路由器区块链如何使用,如何产生收益
本质是共享带宽的分布式CDN,相比数字币的玩法,共享CDN业务收益是稳定型,和宽带上传速度挂钩,挖矿转化成货币这种形式。
从玩客云、极路由可以看到,区块链路由确实是风口,每家早批进入回报高,目前来说回报已经走低了,我目前在关注近期上线的JCG K3,路由老牌子,对比旧矿区,新矿区挖矿会轻松很多,而且它是搭载了区块链技术的智能路由器,除了挖矿,还能家用,但也要考虑到风险,看个人决策了。
『贰』 挖矿路由器是什么工作原理
路由器挖矿和挖币原理不同,本质是共享带宽的分布式CDN,相比数字币的玩法,共享CDN业务收益是稳定型,和宽带上传速度挂钩。360、小米、迅雷、极路由、新路由都有挖矿路由,这个行业有个特点,越早进入,挖矿越容易,收益越高。你可以看看正在上线的JCG K3区块链路由,jcg是智能路由老牌厂商,对比旧矿区,新矿区挖矿会轻松很多,而且它是搭载了区块链技术的智能路由器,除了挖矿,还能家用。
『叁』 泽西矿业让挖矿站在了区块链领域的顶端!
区块链实体矿机作为主流币的生产者,让挖矿站在了区块链领域的顶端。泽西矿业自2016年正式加入挖矿行业,用五年时间深耕区块链挖矿领域,时至今日拥有三十多万台高算力矿机,七大矿区遍布中国海内外,在矿业内拥有了不可撼动的地位。
『肆』 新路由器区块链叫什么
newifi新路由旗下全球首款搭载区块链技术的智能路由项目newifi“黄金矿区”宣告正式上线,这是业界首个在路由器品类上进行突破创新的区块链项目,旨在结合时下前沿的、以去中心化为特征的区块链技术,拉动每个普通人都成为网络共享能力的分享者,探索传统路由硬件向上发展,推动具有环保可持续化效益的闲置带宽的应用与普及。
『伍』 用盐做降阻能持续多久
本方案属于石油开采用压裂液技术领域,具体涉及一种抗盐多功能压裂液及制备方法。
背景技术:
压裂液是流体矿(气、汽、油、淡水、盐水、热水等)在开采过程中,为了获得高产而借用液体传导力(如水力等)压裂措施时所用的液体。
传统的压裂液基本都是植物或者衍生物刮胶(粉末)、人工合成聚合物(固体颗粒),存在着配制复杂、存放时间短、磨阻高、不能用于矿化度很高的油气井等去电,受区域影响大。
因此,继续一种抗温、耐剪切性能强、降阻率低的压裂液。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种抗温、耐剪切性能强、降阻率低的抗盐多功能压裂液。
为了达到上述目的,本方案提供一种抗盐多功能压裂液,包括下列质量配比的组分:hy-2降阻剂0.2%-0.4%、防膨剂0.05%-0.13%、破乳助排剂0.05%-0.12%、交联剂0.2%-0.4%、破胶剂0.04%-0.15%、余量为水;所述hy-2降阻剂为阴离子聚丙烯酰胺,所述防膨剂为阳离聚季铵盐。
进一步,所述hy-2降阻剂0.3%、防膨剂0.1%、破乳助排剂0.1%、交联剂0.3%、破胶剂0.1%、余量为水。
进一步,所述破乳助排剂为聚醚。
进一步,所述交联剂为醛类。
进一步,所述破胶剂为过硫酸铵。
本抗盐多功能压裂液的效果在于:通过独特的原料配比,其粘度高,抗温、耐剪切性能强、降阻率低,矿区的复杂施工要求。
本发明的另一目的在于提供一种抗盐多功能压裂液的制备方法,包括以下步骤:
步骤一:取适量的降阻剂、防彭剂、破乳助排剂各自静置,观察1个小时有无沉淀、有无分层,若无即为合格品;
步骤二:按比例往容器内加入水,然后按比例分别将降阻剂、防彭剂、破乳助排剂加入容器中,并搅拌均匀;
步骤三:密封容器,并将其在放入40℃水浴锅中静置恒温1小时;
步骤四:按比例将交联剂加入容器中,并搅拌均匀,形成冻胶;
步骤五:通过挑挂法或吞吐倾倒法测试的溶液,即为冻胶压裂液;
步骤六:按比例将破胶剂加入容器中,并把容器放入40℃的恒温水浴锅中静置10-15min,完成水化破胶,得到最终的压裂液。
进一步,步骤四中,通过电磁搅拌器对其进行搅拌。
进一步,所述容器为玻璃容器。
本方法的有益效果在于:
1、原料的合格判定,操作简单,确保最终产品的质量。
2、步骤三的设置,可使压裂液的稳定性大幅度提高;
3、步骤六中,将容器放入40℃的恒温水浴锅中,可大幅度的提高水化破胶的效率,减少企业的生产成本。
4、步骤四中,通过电磁搅拌器对其进行搅拌,可使得搅拌更加均匀,且形成的冻胶质量更好。
本方案中的挑起法为:用玻璃棒挑容器中的溶液,若溶液能被挑起则该溶液为符合要求的冻胶压裂液。
本方案中的吞吐法为:将容器中的溶液倒出2-3厘米,若溶液的厚度在1厘米左右,停止5秒则为符合要求的冻胶压裂液。
附图说明
图1为本发明实施例一种抗盐多功能压裂液的耐温耐剪切性能的示意图。
图2为本发明实施例一种抗盐多功能压裂液的减阻性能的示意图。
具体实施方式
下面通过具体实施方式进一步详细说明:
本发明一种抗盐多功能压裂液的制备方法,其各个实施例和对比例的原料配比如下:
上表中:hy-2降阻剂为阴离子聚丙烯酰胺;防膨剂为阳离聚季铵盐;破乳助排剂为聚醚;交联剂为醛类;破胶剂为过硫酸铵。
本方案中的hy-2降阻剂,是一种基于丙烯酰胺,通过引入不同的功能基团,聚合而成的疏水缔合聚合物。该聚合物特点为:一、主链结构为-c-c-链接,保证了聚合物整体较好的柔顺性;二、侧链结构引入具备疏水功能的微单元基团,解决了压裂液在管道近壁湍流的产生、发展和再生,通过大分子线团拉伸与准轴向漩涡发生相互作用,抑制了漩涡的产生、发展与扰动;三、分子中引入羧基、酰胺基、磺酸基等亲水离子基团,聚合物具有优异的抗盐功能,最高抗盐浓度达到50000ppm;四、该聚合物分子量大于1200万,具有良好的降阻增粘功能;五、大分子之间的物理交联,让聚合物具有良好的抗剪切性;六、该聚合物经交联、破胶后,几乎无残渣和不溶物。
实施例1-5和对比例1的具体的制备方法如下:
步骤一:取适量的降阻剂、防彭剂、破乳助排剂各自静置,观察1个小时有无沉淀、有无分层,若无即为合格品;
步骤二:按比例往玻璃容器内加入水,然后按比例分别将降阻剂、防彭剂、破乳助排剂加入玻璃容器中,并搅拌均匀;
步骤三:密封玻璃容器,并将其在放入40℃水浴锅中静置恒温1小时;
步骤四:按比例将交联剂加入玻璃容器中,并搅拌均匀通过电磁搅拌器对其进行搅拌,形成冻胶;
步骤五:通过挑挂法或者吞吐倾倒法将形成冻胶的交联液挑起,形成冻胶压裂液;
步骤六:按比例将破胶剂加入玻璃容器中,并把玻璃容器放入40℃的恒温水浴锅中静置10-15min,完成水化破胶,得到最终的压裂液。
对比例2的制备方法与上述的制作方法不同之处在于:将所有涉及hy-2降阻剂的步骤替换为低分子稠化剂,其他的步骤保持不变。
对比例3的制备方法中,缺少步骤三,其他的步骤保持不变。
如图1所示,本实施例1中的抗盐压裂液在不同浓度下,170s-1、120℃,连续剪切120min条件,粘度保持在50mpa.s以上,抗温、耐剪切性能强,满足施工要求。而实施例2-4的性能略低,但也基本满足施工要求。
如图2所示,本实施例1中的抗盐多功能压裂液,随着时间变化,降阻率可持续保持稳定,始终在73.6%附近,降阻率完全满足施工要求。而实施例2-4则可保持在68%左右,也基本满足施工的要求。
下表则是实施例1和对比例1、对比例2和对比例3的各项指标对比:
综上所述,本方案通过独特的原料配比和特定的制备方法,制得的产品粘度高,抗温、耐剪切性能强、降阻率低,矿区的复杂施工要求。
需要提前说明的是,在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
以上所述的仅是本发明的实施例,方案中公知的具体结构及特性等常识在此未作过多描述。应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本发明结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本发明的保护范围,这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。本申请要求的保护范围应当以其权利要求的内容为准,说明书中的具体实施方式等记载可以用于解释权利要求的内容。
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