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超导技术能否用于采油

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qu-xi-sheng 发表于 2024-10-18 19:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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超导技术能否用于采油
        ——萨尔图等老油区加密布井开采         
作者:屈习生    工作单位:无任职单位     通讯居住地址:陕西省咸阳市咸兴东路7号内 陕广生活小区   邮编:712099
在磁铁和线圈之间有相对运动时,线圈的电回路中就有电流通过,并且有理由认为此种状态的相对运动,可以仅仅是磁铁运动。
以上电学发现属于法拉第等科学家,它在物理书中灯塔样发光,指引后来者做出一个又一个重要的科学发现;作为例子,超导现象的发现中,线圈和线圈的电回路也是重要的角色。但以往的超导现象的发现,超导现象的出现局限在低温环境;20世纪以来,科学家宣布的数量不多的常温超导现象的发现,都昙花一现样很快消失匿迹。
确实令人难以置信,进入21世纪以来,可能会成为现实的常温超导现象的发现,居然电磁感应一样,与法拉第等科学家的电学发现密切相关;——由于线圈中电流的变化是磁场变化引起的,可以推断将锥形磁铁置位线圈中不运动,理论上线圈的电回路中也会有电流通过,产生了一种常温超导现象。
如同本文左下图描述的那样,使得锥形磁铁置位在线圈中不移动,线圈也不移动时,由于作用线圈中不同部位的磁力线量值必然不同,必须认为线圈中储存了电流,必须认为线圈的电回路连通时,线圈中储存的电流能够流出。
常温超导作为整个世界注目的科学焦点,只要昔日的法拉第们将手执的磁铁变换形状,科学史就不是物理书中记载的内容,使得21世纪20年代的常温超导发现,浸染了几分神秘色彩。
使锥形磁铁置位在线圈中不移动,线圈中不同部位的电压差会长久存在,如同线圈中储存了长久不变的电流;标准截面的磁铁离开线圈之后,线圈中的电流随即消失。诸如此类的电学实验,千真万确属于容易重复的简单实验。
对比现代科学家的低温超导实验,对比将特殊材料绕制的线圈浸在液氦环境的低温超导实验,仅仅使锥形磁铁置位在线圈中不移动,线圈也不移动时,线圈中就储存了电流的实验结果,或许不应该称为发现常温超导现象的实验结果?事实也恰恰如此,我发现的常温超导现象有几年时间了,我通过新浪网博客、搜狐网博客以及360DOC网的博客板块公开的科学发现,没有得到学术界和文图印刷传媒界的响应和报道。
理所当然,我不是正规科研机构的研究人员,由于有关装置是我自己制作的,我无法记录准确的、不容质疑的数据。虽然测试类似左下图描述的那种常温超导装置时,35元购买的电子万用表的屏幕上有电流值显示,没有感应电流隔离装备,我只能暂时停止我的研究。并且作为个人发明家,此后我不是居里夫人发现镭那样,努力继续研究,一直到取得结论明确的科学研究结果;我也不愿意中断与常温超导装置有关的应用性研究。
我与很多普通发明家一样,如果需要在科学发现和发明成果之间选择,后者更为重要。
作为常温超导装置的应用性研究,将常温超导装置作为类似永动机发电装置的装置,进行实验的难度事实上不存在。
作为例子,本文附图左图描述的装置,可以称为电暖气装置。不需要消耗市电,或者使用电池驱动的振荡电路,理论上附图左图描述的电暖气装置能产生满足日常生活需要的热量。
另外一方面,本文附图左图描述的那种装置,作为常温超导的研究装置很难得到承认,它称之为电暖气装置能容易的由人们接受,也是我没有深入研究我发明的常温超导的原因。
本文附图左图描述的电暖气装置的机械原理结构简图上,00标示固定在线圈支撑杆上、内部设置了圆锥磁条的电磁线圈;01标示通过磁屏蔽层隔离固定圆锥磁条两端的伸缩簧;02标示外端设置了平衡锤,里端设置了摆锤,插在线圈支撑杆上的上端,能微微晃动的摆锤架;03标示设置在电磁线圈中,两端设置了磁屏蔽层的截圆锥磁条;04标示设置在暖气包中,接线与电磁线圈连接的电热器;05标示一端固定了助振球,另一端固定在(截圆锥磁条上端)的伸缩簧上的弹性振荡片;06标示底端固定在总机架上,上端设置了摆锤架的线圈支撑杆;07标示设置在截圆锥磁条下端,用于固定线圈支撑杆以及伸缩簧等构件的总机架;08标示设置在振荡片上端,能在摆锤的触动下晃动的助振球;09标示设置在截圆锥磁条的上下端,对应固定在两伸缩簧上的磁屏蔽层;10标示内部储存了换热介质,设置了电热器的暖气包;11标示通过索绳固定在摆锤架上的摆锤;12标示固定在摆锤架外端的平衡锤。
假如锥形磁铁固定在电磁线圈中不运动,有理由认为本文附图左图描述的电暖气装置属于常温超导装置;事实上的情况,由于锥形磁铁在电磁线圈中微微摆动能使电热器得到更多电量,本文附图左图描述的常温超导装置,或许只能当作永动机电涡流产生装置看待,并且物理书中介绍的工频感应炉,主要用途是熔化金属块的工频感应炉,外形确实也是截圆锥形;工频感应炉与本文附图左图描述的电暖气装置的明显不同之处,在于工频感应炉是消耗外部电力的装置。
无论怎样,如同居里夫人发现镭,导致了一些重要的科技发明那样,本文附图左图和右图描述的装置,在工业方面和其他方面具有广泛用途;并且有理由认为,本文附图右面部分描述的常温超导装置可以应用在石油开采方面。
本文附图右面部分描述的常温超导装置的机械原理结构简图上,00标示设置在增温管上端的弹力膜;01标示设置在增温管管壁上的缆线口;02标示内部设置了常温超导电热装置的增温管;03标示设置在增温管内部的,可以是变压器油的振荡传热液;04标示用途是将增温管等构件固定在角口管架盘;05标示采油树;06标示油口之下位置设置的套管。
本文附图右面部分描述的,设置在套管油口之下位置的常温超导电热装置,应该在射孔作业完成之后,用缆绳放进套管。常温超导装置定位之后,抽油机开始往复采油作用时,它的弹力膜装置的振动,能使常温超导装置的助振球和振荡片动作起来,带动锥形磁铁微微摆动,使得电磁线圈中产生电涡流。
我国从20世纪60年代以来,大庆油田和胜利油田以及长庆油田等大型油田的开采,普遍使用了早期注水的方法,此种石油开采方法使用了一些年之后,就必须使用抽油机抽取石油了。有理由认为早期注水不是好的石油开采方法,俄罗斯的秋明油田由四亿吨年产量,下降到现在的180万吨年产量是举世皆知的例子。我国的大庆油田的开发也是如此,大庆油田开发初期的日产几十吨的自喷井,即使用了化学驱油法,一些油井由抽油机抽出的石油,日产量也低至一吨了。
大庆油田的石油,普遍是背斜水顶构造和单斜水顶构造储存的石油,油砂层的温度普遍不高,大量注水会导致临近水层的油砂层中的石油,失去自喷条件,甚至失去抽油机抽取条件。改变此种石油滞留油砂层,无法开采石油的状态,或许只能在采油一部和采油二部以及采油三部等单位的开采区,使用加密布井,电力加热补充提高油砂层温度的办法。也就是说,对于大庆油田的使用早期注水方法开采的采油区,在新钻的加密井的完井作业结束之前,就需要本文附图右图描述的那样,在套管由射孔弹射出的油口下面的一定深度,设置本文附图右面部分描述的常温超导装置。
我个人认为,为那些可能有很多石油滞留在内部的,温度低的油砂层增温,最好的办法是建造屈塔(负压塔)发电机械,预先实现电力条件。假如此电力条件具备,那么在加密布井区的新油井的完井作业时,还可以使用我发明的电力导线三通入井装置,为设置在套管底段的电热装置,通过贴套管壁设置的电力导线输送足够的电力……。
很明显,使用贴套管壁设置电力导线的办法,为设置在套管底段的电热装置输送电力,增加了完井作业的难度;好的电力加热补充提高油砂层温度的办法,或许应该是使用本文附图右面部分描述的常温超导装置。
传统概念的石油采收率是33%,大庆油田的石油采收率已经明显超过33%了;即使如此,大约也不能认为早期注水的采油方案是唯一的正确采油方案,尽管不使用早期注水的开采方案提高采油速度,无法实现最近在网络宣布的,从第一口油井出油到现在的,大庆油田石油总采收量,此石油总采收量的统计吨数,包括大庆油田的,几十年时间增加的新油区的产量也是人人皆知的。我国作为大量进口石油的国家,各个油田选择石油开采方案时,不能不将最大限度的提高采收率作为第一原则。
几十年前,大庆油田设计院的农业管理站,在铁路附近钻了口水井,建造了一个用于农业灌溉的晒水池,根据晒水池的水温判断,地下水的温度在摄氏10度左右;据此还可以推断,大庆油田的主力储油地块的油砂层温度,或许不会超过摄氏40度。有理由认为,大庆油田选择新的石油开采方案时,对于萨尔图和喇嘛甸等开采了60年左右的老油区,应该选择加密布井、电热提高和保持油砂层温度的方案。假如使用电力升温、补充油砂层热量的方案,乐观的估计,大庆油田那些开采了半个多世纪的老油区,有条件实现单加密井8吨左右日产量的可能。
在有关论述结束时还有必要指出,大庆油田使用早期注水方案开采石油,发生过油砂层透水的事故,虽然及时使用分层注水技术之后,透水事故不再发生了,无法排除水驱采油必然出现的、大面积油砂层降温。石油出井必然会带出一定数量的热量,不为油砂层补充热量的开采方案,肯定不是好的石油开采方案。


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