聚合物溶液驱替粘附于微孔道残余油的作用力的计算方法

    公开(公告)号:CN107679331A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710955522.0

    申请日:2017-10-14

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F2217/78

    Abstract: 本发明涉及的是聚合物溶液驱替粘附于微孔道残余油的作用力的计算方法,具体为:假定某一瞬时粘附于微孔道残余油固定不动,聚合物溶液在压差作用下的流动看成是单相流动;选取Oldroyd-B本构方程来描述聚合物溶液的流变特性;并联立连续性方程、运动方程构成封闭方程组;根据连续性方程、运动方程和本构方程,模拟计算在不同驱替压差作用下聚合物溶液在流场的速度分布和应力分布;计算粘附于微孔道残余油与聚合物溶液交界面上的残余油上任意点的任意方向的法向应力;五、通过所述交界面上的残余油上任意点的任意方向的法向应力,计算法向偏应力、切向偏应力和水平应力差。本发明用于计算粘弹性流体作用在残余油上的微尺度力的分布情况。

    一种倒置流化床油滴捕获器

    公开(公告)号:CN104383719B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410712696.0

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种倒置流化床油滴捕获器,该装置包括流化床、进液系统、床内填料浓度监测系统、进气系统;流化床包括筒体、床内填料支撑件、布风板和置于床内填料支撑件上的表面覆盖有亲油涂层的床内填料,其利用固体颗粒密度比液体密度小这一特点,床内填料在床内上下运动,在床内呈流化状态,使床内填料固体颗粒和油水混合物充分混合,使得亲油涂层的床内填料吸附油相,达到油滴捕获的目的。该本发明的倒置流化床油滴捕获器,具有运行稳定,安全性较高、结构简单、分离效率较高、操作简单等优点。

    一种倒置流化床油滴捕获器

    公开(公告)号:CN104383719A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410712696.0

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种倒置流化床油滴捕获器,该装置包括流化床、进液系统、床内填料浓度监测系统、进气系统;流化床包括筒体、床内填料支撑件、布风板和置于床内填料支撑件上的表面覆盖有亲油涂层的床内填料,其利用固体颗粒密度比液体密度小这一特点,床内填料在床内上下运动,在床内呈流化状态,使床内填料固体颗粒和油水混合物充分混合,使得亲油涂层的床内填料吸附油相,达到油滴捕获的目的。该本发明的倒置流化床油滴捕获器,具有运行稳定,安全性较高、结构简单、分离效率较高、操作简单等优点。

    聚合物溶液驱替粘附于微孔道残余油的作用力的计算方法

    公开(公告)号:CN107679331B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710955522.0

    申请日:2017-10-14

    Abstract: 本发明涉及的是聚合物溶液驱替粘附于微孔道残余油的作用力的计算方法,具体为:假定某一瞬时粘附于微孔道残余油固定不动,聚合物溶液在压差作用下的流动看成是单相流动;选取Oldroyd‑B本构方程来描述聚合物溶液的流变特性;并联立连续性方程、运动方程构成封闭方程组;根据连续性方程、运动方程和本构方程,模拟计算在不同驱替压差作用下聚合物溶液在流场的速度分布和应力分布;计算粘附于微孔道残余油与聚合物溶液交界面上的残余油上任意点的任意方向的法向应力;五、通过所述交界面上的残余油上任意点的任意方向的法向应力,计算法向偏应力、切向偏应力和水平应力差。本发明用于计算粘弹性流体作用在残余油上的微尺度力的分布情况。

    聚驱微孔道残余油膜变形的计算方法

    公开(公告)号:CN110059438B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN201910351712.0

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明涉及的是聚驱微孔道残余油膜变形的计算方法,具体为:一、以微孔道中聚合物溶液和残余油膜作为研究对象,描述聚合物溶液的流变性,在压差作用下聚合物溶液作二维定常流动;二、求解聚合物溶液在微孔道中的流动规律,计算聚合物溶液作用在残余油膜上的应力,得到残余油膜与聚合物溶液交界面上任一点的应力;三、求解残余油膜与聚合物溶液二者的交界面上每一个节点处的新曲率;四、确定交界面每一个节点处的新坐标;五、采用样条曲线拟合的方法绘制出残余油膜的新形状。本发明将聚合物溶液作用在残余油膜上的法向应力引入到拉普拉斯方程中,计算求解残余油膜变形后的新坐标和新形状,为分析残余油的运移和激活奠定了基础。

    聚驱微孔道残余油膜变形的计算方法

    公开(公告)号:CN110059438A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910351712.0

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明涉及的是聚驱微孔道残余油膜变形的计算方法,具体为:一、以微孔道中聚合物溶液和残余油膜作为研究对象,描述聚合物溶液的流变性,在压差作用下聚合物溶液作二维定常流动;二、求解聚合物溶液在微孔道中的流动规律,计算聚合物溶液作用在残余油膜上的应力,得到残余油膜与聚合物溶液交界面上任一点的应力;三、求解残余油膜与聚合物溶液二者的交界面上每一个节点处的新曲率;四、确定交界面每一个节点处的新坐标;五、采用样条曲线拟合的方法绘制出残余油膜的新形状。本发明将聚合物溶液作用在残余油膜上的法向应力引入到拉普拉斯方程中,计算求解残余油膜变形后的新坐标和新形状,为分析残余油的运移和激活奠定了基础。

    三元复合驱注入系统静态混合器

    公开(公告)号:CN202181889U

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201120312353.7

    申请日:2011-08-24

    Abstract: 本实用新型涉及的是三元复合驱注入系统静态混合器,这种三元复合驱注入系统静态混合器包括聚合物与碱混合单元、水与表活剂混合单元、三元液混合单元;上述各混合单元均由注入管、混合管、均混器构成,混合管从注入管的下端向上插入注入管内,二者在插入部分处形成环形空腔,注入管在环形空腔处的管壁上设置侧壁入口,均混器安装在混合管内,均混器位于环形空腔下面,注入管的上端口为单元入口,混合管的下端口为单元出口;水与表活剂混合单元的单元出口连接三元液混合单元的单元入口,聚合物与碱混合单元的单元出口连接到三元液混合单元的侧壁入口。本实用新型首先混合效果好,投资少,工艺流程简单,解决现有三元复合驱混合装置投资大、工艺流程复杂的问题。

    指针式可测扭矩力的扳手装置

    公开(公告)号:CN202934489U

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201220703184.4

    申请日:2012-12-19

    Abstract: 本实用新型涉及的是指针式可测扭矩力的扳手装置,这种指针式可测扭矩力的扳手装置包括指示表式扭矩扳手、扭矩倍增器、扭矩扳手固定装置、小内外四方扳手,指示表式扭矩扳手的一端与小内外四方扳手连接,小内外四方扳手的下端连接扭矩倍增器,扭矩倍增器套在扭矩扳手固定装置上,扭矩倍增器下端带有的外四方扳手从扭矩扳手固定装置向下伸出。本实用新型能够测算紧固件锁紧时所需力矩,有效的防止了紧固件因锁紧时加载的扭矩力过大而造成报废的情况出现。

    井口简易气液分离计量装置

    公开(公告)号:CN202181892U

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201120312354.1

    申请日:2011-08-24

    Abstract: 本实用新型涉及的是井口简易气液分离计量装置,这种井口简易气液分离计量装置由初级连续分离罐和二级油气分离罐组成,初级连续分离罐为直角形的,由立式分离罐与其下部的卧式分离罐相交合而成,立式分离罐为油气分离罐,卧式分离罐为油水分离罐,二级油气分离罐安装在油水分离罐的上面,油气分离罐的出口通过向下倾斜的入口管切向进入二级油气分离罐,二级油气分离罐通过液相汇管连接油水分离罐。本实用新型将油气分离罐与油水分离罐设计为一体形成初级连续分离罐,油液抽到地面后进入初级连续分离罐,即可完成油气分离和油水分离,结构尺寸小,车辆运载过去即可,简化了传统的油气分离罐与油水分离罐分体设计的结构。

    净化天然气装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203639438U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201420000870.4

    申请日:2014-01-02

    Abstract: 一种净化天然气装置,属于天然气处理设备,它包括带有进气口和排气口的罐体,罐体内设有聚结分离器和旋风分离器,旋风分离器上设有捕雾网,旋风分离器连接进气口,且进气口的端部处设有挡气板,旋风分离器将罐体内部分成积液腔和一级净化腔,一级净化腔内设有聚结分离器,聚结分离器与排气口配合形成二级净化腔,二级净化腔通过二级降液管与积液腔连通,一级净化腔通过一级降液管与积液腔连通,第一降液管下方设有缓冲架,积液腔的底端设有排液口,罐体外部的两侧设有法兰盘,罐体的下部设有减震底座。本实用新型结构设计合理,构思巧妙新颖,具有除杂率高、除杂效率高、运行稳定、使用寿命长、减少运营成本和减少投资的优点。

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