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公开(公告)号:CN112782074B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110143522.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种评价水合物抑制剂微观作用效果的装置及其使用方法,涉及油气工业技术领域,装置包括高压反应釜、铝杯、纳米位移器、可移动悬臂和固定悬臂,高压反应釜的腔体内设置有铝杯和纳米位移器,可移动悬臂的一端安装在纳米位移器上,另一端伸入铝杯内,固定悬臂的一端固定在高压反应釜内侧壁上,另一端伸入铝杯内;铝杯的外壁上盘绕有水浴盘管;装置还包括控制器,纳米位移器与控制器电连接。本发明的装置能够精确测量在不同液相环境(例如地层水、烷烃)中微米级水合物颗粒的壳层强度以及颗粒与管道表面之间的作用力,直观反映不同水合物抑制剂对水合物颗粒的微观作用效果。
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公开(公告)号:CN112858107A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110189429.X
申请日:2021-02-19
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种油气储层岩石矿物表面润湿性测定装置以及测定方法,涉及油气开发技术领域,装置包括密闭腔体和原子力显微镜,原子力显微镜的探针深入至密闭腔体内;密闭腔体上设置有气体入口和气体出口。本发明的测定装置包括一密闭腔体,将待检测的样品置于密闭腔体中进行测定,免除了外界环境因素对测定结果的影响,同时采用原子力显微镜对滴有液滴的油气储层岩石矿物表面进行精准扫描,通过形成的液滴三维形貌图精确计算液滴在矿物颗粒表面的接触角,能达到对微米级单个矿物颗粒表面润湿性进行直接测定的目的。本发明的测定方法操作简单,且测量结果准确度高。
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公开(公告)号:CN112782074A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110143522.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种评价水合物抑制剂微观作用效果的装置及其使用方法,涉及油气工业技术领域,装置包括高压反应釜、铝杯、纳米位移器、可移动悬臂和固定悬臂,高压反应釜的腔体内设置有铝杯和纳米位移器,可移动悬臂的一端安装在纳米位移器上,另一端伸入铝杯内,固定悬臂的一端固定在高压反应釜内侧壁上,另一端伸入铝杯内;铝杯的外壁上盘绕有水浴盘管;装置还包括控制器,纳米位移器与控制器电连接。本发明的装置能够精确测量在不同液相环境(例如地层水、烷烃)中微米级水合物颗粒的壳层强度以及颗粒与管道表面之间的作用力,直观反映不同水合物抑制剂对水合物颗粒的微观作用效果。
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公开(公告)号:CN105865968A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610341335.9
申请日:2016-05-20
Applicant: 北京大学
IPC: G01N7/00
CPC classification number: G01N7/00
Abstract: 本发明涉及能源化工、油气资源勘探开发设备领域,尤其涉及一种多孔介质内液体的饱和蒸汽压测量装置,其包括真空系统、测试腔体、除气腔体、储液腔体、颗粒间除液装置、测量系统、控制系统、连接管路及阀门。本发明利用水流循环产生的局部负压同时配合特殊设计,不仅能够进行一般的大空间内液体的饱和蒸汽压的测量,同时还能够测量多孔介质内液体的饱和蒸汽压。
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公开(公告)号:CN214334640U
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202120298008.6
申请日:2021-02-02
Applicant: 北京大学
Abstract: 本实用新型公开了一种评价水合物抑制剂微观作用效果的装置,涉及油气工业技术领域,装置包括高压反应釜、铝杯、纳米位移器、可移动悬臂和固定悬臂,高压反应釜的腔体内设置有铝杯和纳米位移器,可移动悬臂的一端安装在纳米位移器上,另一端伸入铝杯内,固定悬臂的一端固定在高压反应釜内侧壁上,另一端伸入铝杯内;铝杯的外壁上盘绕有水浴盘管;装置还包括控制器,纳米位移器与控制器电连接。本实用新型的装置能够精确测量在不同液相环境(例如地层水、烷烃)中微米级水合物颗粒的壳层强度以及颗粒与管道表面之间的作用力,直观反映不同水合物抑制剂对水合物颗粒的微观作用效果。
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公开(公告)号:CN214952862U
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202120377252.1
申请日:2021-02-19
Applicant: 北京大学
Abstract: 本实用新型公开了一种油气储层岩石矿物表面润湿性测定装置,涉及油气开发技术领域,装置包括密闭腔体和原子力显微镜,原子力显微镜的探针深入至密闭腔体内;密闭腔体上设置有气体入口和气体出口。本实用新型的测定装置包括一密闭腔体,将待检测的样品置于密闭腔体中进行测定,免除了外界环境因素对测定结果的影响,同时采用原子力显微镜对滴有液滴的油气储层岩石矿物表面进行精准扫描,通过形成的液滴三维形貌图精确计算液滴在矿物颗粒表面的接触角,能达到对微米级单个矿物颗粒表面润湿性进行直接测定的目的。本实用新型的测定方法操作简单,且测量结果准确度高。
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