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Enregistrement W4318327285 · doi:10.1039/9781788016681-00229

Enhanced Oil Recovery

2020· book-chapter· en· W4318327285 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typebook-chapter
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueEnhanced Oil Recovery Techniques
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésEnhanced oil recoverySteam injectionPetroleum engineeringCarbon dioxideOil fieldWaste managementEnvironmental scienceViscosityCombustionDrop (telecommunication)Oil in placeMaterials sciencePulp and paper industryChemistryPetroleumGeologyEngineeringOrganic chemistryComposite material

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Enhanced oil recovery (EOR) techniques are used to increase both the amount of oil recovered and the rate at which it is recovered. EOR techniques include thermal recovery processes (steam injection and in situ combustion), gas injection (carbon dioxide injection), chemical injection (polymer injection) and microbial enhanced oil recovery. Thermal-enhanced oil-recovery techniques seek to improve recovery by heating the oil within the formations. When an oil is heated its viscosity will decrease, allowing the oil to flow more easily towards the production wells. The heat can either be generated at the surface and then injected underground in the form of steam, or within the formation itself by burning a portion of the oil in place. In situ combustion processes have been successful in producing oil by the partial combustion of the heavy ends of the oil, which are less likely to be recovered. Today, carbon-dioxide injection dominates the new EOR projects coming on stream. When carbon dioxide is dissolved in oil, the viscosity of the oil will drop significantly, making the oil more mobile. If carbon dioxide can be injected under the right set of conditions then the amount of oil produced will increase significantly. This chapter also reviews other EOR techniques including polymer injection, surfactant injection and alkaline injection. The use of micro-organisms that will thrive underground is also described. Finally, we consider the exploitation of the Weyburn Field in Canada. By progressively applying different techniques the field continues to produce oil after more than 50 years.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,049
Score d'incertitude au seuil0,165

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0490,030

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,010
Tête enseignante GPT0,196
Écart entre enseignants0,186 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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