Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90377
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Effects of Nanoparticles in Polymer-Based Enhanced Oil Recovery Technique
Other Titles Вплив наночастинок у технології підвищення вилучення нафти на основі полімерів
Authors Dora, Tapas Kumar
Kumar, Gopal
Chaudhary, Vishesh
Govindarajan, Suresh Kumar
Devarapu, Srinivasa Reddy
ORCID
Keywords підвищення нафтовіддачі
хімічний
полімер
реологія
нанотехнологія
enhanced oil recovery
chemical
polymer
rheology
nanotechnology
Type Article
Date of Issue 2022
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90377
Publisher Sumy State University
License In Copyright
Citation Tapas Kumar Dora, Gopal Kumar, Vishesh Chaudhary, et al., J. Nano- Electron. Phys. 14 No 6, 06009 (2022) DOI: https://doi.org/10.21272/jnep.14(6).06009
Abstract Хімічні методи підвищення вилучення нафти на основі полімерів, хоч і усувають недоліки звичайного заводнення, такі як в'язке пальцеподібне нагрівання, мають проблеми з ефективністю в умовах соляного розчину та високих температур, які можна вирішити за рахунок застосування нанотехнологій. У роботі досліджується нанорідина, виготовлена з оксиду міді (PHPA), щоб підвищити ефективність вилучення нафти. Підготовлену нанорідину аналізують на її реологічні характеристики при різних концентраціях добавок, солоності та температурах від 25 до 100 °C. Аналіз передбачає, що нанорідина продемонструє значне покращення своїх реологічних властивостей із стійкістю до сольових та температурних умов.
Polymer-based chemical enhanced oil recovery methods, while overcoming the disadvantages of conventional waterflooding such as viscous fingering, have performance issues in saline and high temperature conditions that can be addressed through the application of nanotechnology. In the present work, a nanofluid prepared from copper oxide (PHPA) is explored in order to improve the oil recovery efficiency. The prepared nanofluid is analyzed for its rheological performance at various additive concentrations, salinities and for temperatures ranging from 25 to 100 °C. The analysis predicts the nanofluid to exhibit a significant improvement in its rheological properties with resistance to saline and temperature conditions.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

China China
65823498
Germany Germany
1
India India
3416684
Iran Iran
2745
Ireland Ireland
619
Malaysia Malaysia
1
Ukraine Ukraine
1
United Kingdom United Kingdom
482056
United States United States
224589440
Unknown Country Unknown Country
23698898

Downloads

China China
131164936
Colombia Colombia
22
India India
3416685
Japan Japan
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
1856512
United States United States
131164937
Unknown Country Unknown Country
9657365

Files

File Size Format Downloads
Tapas_Kumar_Dora_jnep_6_2022.pdf 433,01 kB Adobe PDF 277260459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.