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公开(公告)号:CN111792217B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010658892.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种大型原油浮顶储罐加热盘管优化方法,其包括:一、开展加热盘管长度优化,建立大型原油浮顶储罐盘管加热过程的数学模型,采用有限单元法对该模型进行数值求解,得到不同盘管长度下储罐罐顶、罐壁、罐底、中心处以及原油平均温度的随时间的变化规律;二、综合温度场不均匀程度和升温速率结果以评价不同盘管长度对原油储罐加热效果的影响程度:三、综合能量有效利用率和㶲有效利用率以评价不同盘管长度对原油储罐加热过程有效用能的影响程度,最终根据加热效果和有效用能来确定最优盘管长度:四、开展加热盘管直径优化,根据相关结果最终确定最优盘管直径,得到盘管的最优尺寸结构。本发明能科学全面的确定盘管的最优结构尺寸。
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公开(公告)号:CN110333163A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910605544.3
申请日:2019-07-05
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种W/O型含蜡原油乳状液触变特性的预测方法,包括:将基础油样和W/O型含蜡原油乳状液分别在恒剪切应力加载条件下进行剪切;乳状液体系在恒定剪切应力作用下的剪切速率分为脱水原油和分散相液滴两部分的贡献;定义乳状液相对剪切速率为相同条件下基础油样的剪切速率与W/O型含蜡原油乳状液的剪切速率的比值;建立乳状液的平衡相对剪切速率与含水率、剪切应力的关系式;得出W/O型含蜡原油乳状液触变特性的预测模型;求取拟合参数A、B、K、D的值,最后获取任意含水率,任意加载应力条件下W/O型含蜡原油乳状液体系剪切速率随时间变化的触变性数据。本发明解决了W/O型含蜡原油乳状液触变特性数学描述问题。
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公开(公告)号:CN110361295B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201910673777.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种W/O型含蜡原油乳状液屈服点确定方法,包括:实验确定W/O型含蜡原油乳状液胶凝结构近似完全形成的时间;待胶凝结构充分形成后进行应力扫描实验,将实验数据整理出来,绘制成储能模量、损耗模量与应力的图,其储能模量与损耗模量相交点对应所对应的剪切应力为其屈服实验最小施加应力;以恒剪切应力加载模式和剪切应力线性增加的加载模式对胶凝结构进行剪切实验;计算出剪切速率每秒钟的变化率即剪切速率变化率;画出剪切速率变化率随时间的变化曲线,曲线中明显的拐点即为W/O型含蜡原油乳状液的屈服点。本发明可以准确获取含蜡原油乳状液的屈服应力和屈服时间,为原油‑水管道混合输送的可泵性和经济评价提供基础资料。
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公开(公告)号:CN106053166A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610328233.3
申请日:2016-05-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N1/28
CPC classification number: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及的是基于表观黏度量化表征的原油乳状液配制方法,具体为:先得到析蜡温度以下各温度的原油累积析蜡量;确定原油乳状液配制温度的密度;从油桶中取出原油试样并分装到若干个密封磨口瓶中进行预处理;测定原油凝点、平衡表观粘度;配制用于获取表观粘度定量表征参数使用的原油乳状液;测定配制原油乳状液的表观粘度,计算每一种配制条件下的粘性流动熵产值;在已知空白原油密度、表观粘度、析蜡特性等物性前提下,准确选择配制乳状液时的搅拌条件。本发明建立模拟原油乳状液的配制方法,制备与实际生产条件下流变性质相同的模拟油水乳状液,为实验研究原油乳状液的流变特性提供基础。
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公开(公告)号:CN105588852B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610044124.9
申请日:2016-01-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N25/04 , G01N29/032 , G01N29/22
Abstract: 本发明涉及的是基于超声技术的原油凝点测量装置及其测量方法,其中基于超声技术的原油凝点测量装置包括超声波发射?接收及处理装置、超声波单探头、凝点试管、无挂壁样品添加装置、终端控制系统,无挂壁样品添加装置、三个超声波发射?接收及处理装置、终端控制系统置于箱体内,三个超声波发射?接收及处理装置分别连接终端控制系统,三个超声波单探头分别与相应的超声波发射?接收及处理装置连接,三个超声波单探头排列于凝点试管转动方向的一侧,中间的超声波单探头置于凝点试管油品装样刻度线处,另两个探头与该探头相切;凝点试管和液箱内均置有温度传感器;旋转驱动装置、温度传感器分别连接终端控制系统。本发明提高了测量结果的精度。
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公开(公告)号:CN105572160B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610044123.4
申请日:2016-01-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N25/04
Abstract: 本发明涉及的是一种模块化凝点测量装置及其测量方法,其中模块化凝点测量装置包括主板、液面波动感应器、箱体、液箱、凝点试管,箱体与可拆卸支架的横梁转动连接,箱体和液箱之间设置保温层,操控面板设置在箱体外,主板位于操控面板内部,孔口盘管螺旋状缠绕在凝点试管槽外,孔口盘管上均匀布置若干水孔,孔口盘管一端与液箱进水口连接,孔口盘管另一端封闭;凝点试管、液箱内均安装有温度传感器,两个温度传感器均与主板相连接,通过信号转换与处理装置及数据采集卡连接微处理器,微处理器连接操控面板的显示屏;液面波动感应器的上、下极板分别位于凝点试管装样刻度线以上2厘米、刻度线以下1厘米处。本发明解决试剂凝点精确测量的问题,同时还大大简化了测量凝点的操作。
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公开(公告)号:CN118069973B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410037687.X
申请日:2024-01-10
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种原油储罐静储过程VOCs损耗量的核算方法,它包括:测量获得每小时原油液表面温度,建立原油雷德蒸气压模型,得到每小时原油液表面蒸气压的测量值;对原油储罐罐体表面不同位置处的外部环境温度和太阳辐射强度进行测定,得到储罐外部环境温度和太阳辐射强度每小时变化数据;将得到的外部环境温度和太阳辐射强度每小时变化数据采用标准化处理;建立储罐内原油液表面蒸气压变化数学模型;将每小时原油液表面蒸气压的计算值和外部环境风速、大气压强代入原油储罐静储过程VOCs损耗量计算模型,确定原油储罐静储过程VOCs损耗量。本发明实现了对原油储罐静储过程小呼吸损耗引起的VOCs损耗量的连续准确便捷核算。
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公开(公告)号:CN110361295A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910673777.7
申请日:2019-07-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种W/O型含蜡原油乳状液屈服点确定方法,包括:实验确定W/O型含蜡原油乳状液胶凝结构近似完全形成的时间;待胶凝结构充分形成后进行应力扫描实验,将实验数据整理出来,绘制成储能模量、损耗模量与应力的图,其储能模量与损耗模量相交点对应所对应的剪切应力为其屈服实验最小施加应力;以恒剪切应力加载模式和剪切应力线性增加的加载模式对胶凝结构进行剪切实验;计算出剪切速率每秒钟的变化率即剪切速率变化率;画出剪切速率变化率随时间的变化曲线,曲线中明显的拐点即为W/O型含蜡原油乳状液的屈服点。本发明可以准确获取含蜡原油乳状液的屈服应力和屈服时间,为原油-水管道混合输送的可泵性和经济评价提供基础资料。
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公开(公告)号:CN108194067A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711486620.0
申请日:2017-12-30
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/22
CPC classification number: E21B43/16
Abstract: 对比聚驱后二元复合驱驱替效果的方法与装置。其特征在于:根据矿场进行聚合物驱之前的水驱采收率即水驱阶段采出程度,来确定室内实验的水驱截止时间节点;室内实验水驱阶段的阶段采出程度与矿场进行聚合物驱之前的阶段采出程度之间的误差范围需要控制在±0.01%之间;之后,需要先通过定量、变流速实验确定达到矿场聚驱阶段采出程度时的合理注入速度,再以此优选的注入速度来注入定量的聚合物,以此来控制聚驱阶段采出程度与矿场实际阶段采出程度相同;之后再将经过前述步骤完成聚合物驱后的若干块岩心按照不同对比实验方案进行二元复合驱,按照二元复合驱阶段采出程度提高幅度,优选出二元复合驱参数或最优二元复合驱方案。
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公开(公告)号:CN105136841A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510606573.3
申请日:2015-09-22
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是一种新型原油凝点测量装置及其测量方法,其中的新型原油凝点测量装置包括X光射线发射装置、实时图像接收处理装置、箱体、液箱、凝点试管、旋转驱动装置、计算机终端控制平台,液箱位于X光射线发射装置和实时图像接收处理装置之间,实时图像接收处理装置连接计算机终端控制平台;凝点试管中固定温度传感器,液箱内也固定安装有温度传感器;上述两个温度传感器均连接相应的信号转换与处理装置,信号转换与处理装置分别连接相应的数据采集卡,两个数据采集卡均连接至计算机终端控制平台;X光射线发射装置、旋转驱动装置、加热-制冷液体循环器均连接计算机终端控制平台。本发明提高了凝点测量的准确度。
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