详细介绍:
还记得2014年的Sort Benchmark,中国的百度首次在这项计算界的奥运会上夺取其中两个项目的冠军,而去年,阿里云则在四个项目中打破全部4项世界纪录。
今年的Sort Benchmark,来自中国的腾讯云,则再次刷新了这四项世界纪录,展现了中国云计算的技术能力。从这个角度看中国的云计算在技术上的沉淀开始释放光芒,中国的云计算力量也在觉醒中,做好了引领世界的准备。
计算赛事的最高殿堂
首先要强调的是Sort Benchmark。这是一个专门从事排序基准评估的非盈利机构,该机构每年都会举办一次排序基准评估比赛,很多公司和学术机构都会带着他们最新的研究成果来参加这个比赛,以评估他们的研究成果。
在2007之前,该机构的排序基准评估比赛的主办和管理主要都是由Jim Gray负责主办和管理的排序基准评估比赛。这位1998年图灵奖的获得者,极具传奇色彩,他于2007年1月28日早上独自乘船离开San Francisco Bay,去一个叫Farallon小岛洒他母亲的骨灰,不幸在外海失踪。
传奇的人已离我们远去,而传奇的赛事却每年都在焕发新的青春色彩。每年一度的Sort Benchmark,都被誉为计算界的奥运会。云计算领域大名鼎鼎的AWS就曾在该项比赛中夺取过多项冠军。还有大数据领域著名的Hadoop和Apache Spark都是过去几年这项比赛中的冠军得主。可以说,Sort Benchmark就是今天计算赛事的最高殿堂。
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聚丙烯酰胺絮凝剂可见,两组岩心中调剖剂的进入有选择性,约在注入15min时,并随注入时间的增加而不断增大,这表明调剖剂进入两岩心中高渗透岩心的相对量越来越多。调剖剂在另外两组岩心中则基本没有选择性,在全部注水过程中,值仅略大于1。
聚丙烯酰胺絮凝剂各曲线可以看到,调剖剂进入的选择性除与双岩心组的渗透率
级差有关外,还决定于双岩心的渗透率绝对差。渗透率级差相近,分别,渗透率绝对值则相差很大,前者表现出很好的选择性,后者基本上没有选择性,调剖剂的选择性进入能力有如此大的差别,原因在于具有一定流动度的调剖剂可在渗透率低于一定值的岩心表面堆积,造成表面堵塞。当两岩心的渗透率都很高。聚丙烯酰胺絮凝剂是先于弱凝胶被挤入小孔道,驱替孔隙中的剩余油。从这个角度上说,弱凝胶在驱油过程中起的作用是改变液流方向,将驱替液引入低渗区驱油。
采油过程中,总有一些天然气伴随着油从油井产出,这些气在地层条件下多以气顶气、溶解气和油包气的形式存在。在本实验中饱和模拟地层水实际上是一个水驱气的过程,此过程后总有少量气体未被水驱走,在后续驱替过程中形成油包气。从实验中看出,油包气可以锁定小孔喉的油,但在一条件下也可以协助驱油。聚丙烯酰胺絮凝剂在高压下运移时体积缩小,被挤入孔喉内,孔隙中的压力稍低于外面流体驱替的压力,气泡在孔隙中体积膨胀,堵在孔喉内,锁住孔隙中的油,形成油包气锁油。弱凝胶驱替压力虽较高,弱凝胶团自身体积较大,仍不易进入突破压力高的孔道,但可驱替周围低粘度的水去突破气锁孔隙中的油,孔隙中的油被逐渐排出后,内部压力降低,气泡体积进一步膨胀,迫使孔隙中的剩余油流出孔喉,直到气泡占据整个孔隙体积,将油完全排出弱凝胶中交联聚合物分子线团的化学结构具有相对稳定性,弱凝胶团与水混合时有明显的水胶界面。弱凝胶驱替的前缘总是倾向于沿前期水窜的大逆运动。阻力相对较小,弱凝胶能很流畅地运移。弱凝胶在多孔介质中的渗流类似于蛇在草丛中的穿行,一旦选定运动方向就会向前猛窜,整个过程迅速而流畅。由于惯性的作用,弱凝胶整体猛然前窜时后续液流不能立即填充,可形成瞬时“负压”(主流道内的压力低于周围孔隙介质内的压力),在这种情况下孔隙中的油(或水)就会克服内部突破压力而挤出孔喉,汇入油流。
聚丙烯酰胺絮凝剂在微观驱替实验中还发现,在弱凝胶驱替过程中大量小孔隙中的油被驱替出来,在大孔道中逐渐汇集成油块往前推移,驱替前缘油驱油、油驱水现象也很常见。在驱替前缘还可以形成连续的油墙,油墙的厚度随着驱替的进行而变厚,最后以油块形式运移到出口流出。
聚丙烯酰胺絮凝剂都具有高聚物浓溶液的幂律流体特性,剪切应力曲线表明,当剪切速率周期
性的增大或减小时,凝胶的两条应力线不能重合,存在明显的滞后现象,弱凝胶存在严重的剪切敏感性,即随着剪切的进行,凝胶受到破坏,强度降低。
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