高温高压条件下,超临界CO2泡沫稳态渗流过程沿程压力测量方法

    公开(公告)号:CN105527071A

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201610044930.6

    申请日:2016-01-22

    CPC classification number: G01M10/00

    Abstract: 为了解决高温高压稳态的超临界CO2泡沫渗流沿程压力的测量方法哪一测量的问题,本发明提供了一种结构简单,操作方便,测量误差小的测量方法,以满足超临界CO2泡沫渗流特性实验中得到压力参数的要求。由压力控制器、流量计、岩芯试样、岩样封堵实验装置所构成的实验装置完成测量。本发明的测量方法的优点:可以运用在多种需要测量沿程压力的实验中,应用领域广;结构简单,操作简便,可以解决高温高压下空隙介质渗流特性沿程压力的测量,方便进行下一步实验。

    高温高压条件下,超临界CO2泡沫稳态渗流过程沿程压力测量方法

    公开(公告)号:CN105527071B

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610044930.6

    申请日:2016-01-22

    Abstract: 为了解决高温高压条件下的超临界CO2泡沫稳态渗流沿程压力的测量方法难以测量的问题,本发明专利提供了一种结构简单,操作方便,测量误差小的测量方法,以满足超临界CO2泡沫稳态渗流特性实验中得到压力参数的要求。由压力表、流量计、岩芯试样、岩样封堵实验装置所构成的实验装置完成测量。本发明专利的测量方法的优点:可以运用在多种需要测量沿程压力的实验中,应用领域广;结构简单,操作简便,可以解决高温高压下空隙介质渗流特性沿程压力的测量,方便进行下一步实验。

    新型岩样夹持器温度保持装置

    公开(公告)号:CN107462591A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710830705.X

    申请日:2017-09-15

    CPC classification number: G01N23/046 G01N2223/3106 G01N2223/616

    Abstract: 为了解决在CT扫描过程中温度难以保持的问题,并且能够提供实验所需的温度,本发明提供了一种体积较小的温度保持装置,由石油进口,石油出口,外部方腔,夹持器容器,以及外部管道接口所构成。本发明的保温装置外接石油入口于外部空腔,可使岩样外部保持恒定的温度,可以替换不同温度的石油,满足不同的实验条件。夹持器外部腔体用一种轻质的易被CT中的X射线穿透的PEEK材料制成,可以置于CT内部进行扫描,对比试验前后的岩样CT图像,可以作下一步的分析和处理。该设备体积小,操作简单,改变传统的大水箱式的水浴条件。

    一种将岩心CT图像处理为商用CFD软件可读文件的新方法

    公开(公告)号:CN107341848A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710553553.3

    申请日:2017-07-08

    Abstract: 本发明公开一种将岩心CT图像处理为商用CFD软件可读文件的新方法,属数字岩心图像处理领域,对微米CT(Micro-CT)获得的真实岩心的CT图像,通过ImageJ软件进行降噪、阈值分割等步骤的处理,获取其二值图像;将二值图像经过MATLAB中函数的处理,将岩心的关键性数据(REV)以记事本的形式记录并输出;再利用Solidworks的宏对记事本中的数据编程,将岩心内部孔隙结构以“sat”,“stp”等格式输出;利用商用流体计算软件FLUENT对这些文件进行读取并进行数值模拟工作。本发明可以应用在地质地理、石油开采、地层储碳等多孔介质相关领域,可以高效数字化CT图像并获得通用格式的岩芯三维孔隙结构模型,可利用商用CFD软件中对岩石内多相流体的输运特性进行全面分析,具有广泛的应用价值。

    一种泡沫薄膜液流动形态可视化及流变学特性装备

    公开(公告)号:CN206540791U

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201621443296.5

    申请日:2016-12-27

    Abstract: 本实用新型涉及一种泡沫薄膜液流动形态可视化及流变学特性装备,所述装备由光纤数字传感器、光纤数字计数控制器、变径管、微压差控制器、数据采集仪、控制计算机、气体流量控制仪和泡沫发生器八部分组成。所述气体流量控制仪、泡沫发生器和变径管三者通过输气管道连接,用于产生稳定的泡沫,并观察泡沫薄膜液的流动形态;微压差控制器、光纤数字传感器、光纤数字计数控制器、数据采集仪和控制计算机通过信号导线相连,用于采集数据并进行处理,最终得出泡沫薄膜液的流变学特性。本实用新型的优点:避免人工测量和读取数据的误差,提高效率和数据可信度;可以调节气体种类、流量,以及活化剂种类、浓度,进而研究不同气体和不同活化剂对泡沫液在变径管内的流变学特性的影响,适用范围广。

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