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公开(公告)号:CN104792662B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510158532.2
申请日:2015-04-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明属于石油科研技术领域,涉及到一种基于微焦点X射线CT的CO2‑盐水接触角测量方法。测量方法包括岩芯驱替过程和微焦点X射线CT拍摄及图像后处理过程。本方法实现了CO2‑盐水接触角的孔隙级原位测量。一次拍摄后可以测量岩芯不同位置不同孔隙内的CO2‑盐水接触角,相比传统方法测量耗时少测量结果误差较小。本方法用于实际岩芯而非光滑理想材料,考虑了表面粗造度、矿物组成和孔隙结构的非均质性等对CO2‑盐水接触角的影响。本方法适用于CO2‑盐水平衡接触角、后退接触角和前进接触角测量,测量范围较广。测量结果直接作为数值模拟的输入参数,可以推广到任何气‑液‑固或液‑液‑固三相体系的接触角测量。
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公开(公告)号:CN103613065B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310574070.3
申请日:2013-11-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 一种基于记忆效应的水合物储氢装置及方法,属于石油科研仪器技术领域。该发明提出一种快速、安全、成本低、使用方便的储氢装置及方法,设计压力0-20Mpa,设计温度-20-30℃。为了提高装置强度和满足氢气储运与利用需求,该装置整体采用钛合金材质,并设计为双层套筒结构,端盖与内筒构成耐高压反应室,可进行水合物的生成与分解,夹层中通过循环的冷却剂以控制内筒温度,亦可抽成真空以便氢气的储运。过滤器可过滤氢气释放时挥发的THF气体。根据记忆效应,利用THF水合物分解水生成THF水合物,大幅提高反应速率。设计结构紧凑,可循环使用,操作方便、简单适用。
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公开(公告)号:CN103613065A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310574070.3
申请日:2013-11-13
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B3/02
Abstract: 一种基于记忆效应的水合物储氢装置及方法,属于石油科研仪器技术领域。该发明提出一种快速、安全、成本低、使用方便的储氢装置及方法,设计压力0-20Mpa,设计温度-20-30℃。为了提高装置强度和满足氢气储运与利用需求,该装置整体采用钛合金材质,并设计为双层套筒结构,端盖与内筒构成耐高压反应室,可进行水合物的生成与分解,夹层中通过循环的冷却剂以控制内筒温度,亦可抽成真空以便氢气的储运。过滤器可过滤氢气释放时挥发的THF气体。根据记忆效应,利用THF水合物分解水生成THF水合物,大幅提高反应速率。设计结构紧凑,可循环使用,操作方便、简单适用。
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公开(公告)号:CN105510204A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510880934.3
申请日:2015-12-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08 , G01N15/088
Abstract: 本发明属于石油、地质科学技术领域,提供了一种基于CT图像的渗透率预测方法。CT扫描:利用工业X射线CT对实际岩石样品进行扫描,得到实际岩石样品的数字岩芯图像并对图像进行裁剪;将数字岩芯图像二值化,得到数字岩芯图像的骨架和孔隙;确定数字岩芯图像的表征单元体积;渗流模拟:绝对渗透率值和相对渗透率值即为实际岩石渗透率的预测值。本发明的渗透率预测方法过程简单,很容易实现不同地质条件下岩石渗透率的多次测量。测量方法可对具有各向异性的岩石的渗透率进行准确预测。测量结果可以直接作为数值模拟的输入参数,测量方法适用于任何气‐液‐固或液‐液‐固三相或多相体系的岩石渗透率预测。本发明也可推广到岩石其它物性的预测。
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公开(公告)号:CN104792662A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510158532.2
申请日:2015-04-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明属于石油科研技术领域,涉及到一种基于微焦点X射线CT的CO2-盐水接触角测量方法。测量方法包括岩芯驱替过程和微焦点X射线CT拍摄及图像后处理过程。本方法实现了CO2-盐水接触角的孔隙级原位测量。一次拍摄后可以测量岩芯不同位置不同孔隙内的CO2-盐水接触角,相比传统方法测量耗时少测量结果误差较小。本方法用于实际岩芯而非光滑理想材料,考虑了表面粗造度、矿物组成和孔隙结构的非均质性等对CO2-盐水接触角的影响。本方法适用于CO2-盐水平衡接触角、后退接触角和前进接触角测量,测量范围较广。测量结果直接作为数值模拟的输入参数,可以推广到任何气-液-固或液-液-固三相体系的接触角测量。
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