一种高温无氧条件下聚合物溶液配制系统及其加料方法

    公开(公告)号:CN115069142A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210777184.7

    申请日:2022-07-04

    摘要: 本发明涉及化工领域,具体的公开了一种高温无氧条件下聚合物溶液配制系统,包括外壳体、底座、混合筒、真空泵、真空管道和加热腔;外壳体的顶部上固定安装有伸入到混合筒内的固定密封座,固定密封座内开设有贯穿固定密封座上下端的滑动腔,滑动腔内滑动设置有滑动密封座;所述滑动密封座的顶部一侧上安装有加料槽,滑动腔的内壁上开设有与加料槽对应的密封腔。本发明设置的移动密封座在固定密封座内移动,通过移动密封座在不同的高度,将物料在固定密封座内输送,最后送入到真空的环境中,加料过程中不会影响内部的真空环境,保证了内部溶液的物化性质,提高了溶液的保存时间。

    一种可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定装置及方法

    公开(公告)号:CN113466089B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110772027.2

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: G01N13/00 G01N13/04 G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法及装置,该装置包括可移动轨道以及设置在可移动轨道上的渗吸发生器、岩心预处理装置以及控制系统;渗吸发生器,其一端设置有可移动岩心夹持器,另一端设置有出气口,渗吸发生器的顶端设置有图像采集装置,渗吸发生器的底部设有进气口且通过进气管道与高压气瓶连接,用以提供压力;控制系统,其与渗吸发生器以及岩心预处理装置连接,用以控制系统运行;通过本发明可以模拟渗吸剂动态流动对岩心的渗吸作用,改变渗吸剂搅拌流速可以分析渗吸采收率变化规律,可以模拟高温高压下页岩岩心动态渗吸规律,确保较为精准的模拟储层条件下的渗吸环境,实验数据更为真实可靠。

    一种新型固体粉末状交联剂合成与提纯的实验方法

    公开(公告)号:CN106867493A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710119218.2

    申请日:2017-03-02

    IPC分类号: C09K8/575

    CPC分类号: C09K8/5756

    摘要: 本发明涉及一种交联剂合成与提纯的实验方法,具体涉及一种新型固体粉末状交联剂合成与提纯的实验方法。取1摩尔的CrCl3粉末和2.5~4摩尔的NaAc,将CrCl3和NaAc混合溶入45~60ml的蒸馏水中,反应温度为55~85℃,pH值为7.5~9.5,搅拌速度为280~460r/min,时间为5~8h,反应时间过半后,向体系加入1~5%的乙二醇;反应结束后提取固体,当水溶液中的水分蒸干后加入超纯水,并再次进行过滤和蒸发浓缩,重复三次提纯固体粉末;改变CrCl3和NaAc的摩尔比,分别重复上述操作步骤,将提取固体粉末分别与HPAM进行交联反应,并检测其是否成胶,性能最佳的产物目标粉末状交联剂。

    石墨烯纳米泡腾流体相态变化的可视化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN118275301B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410708069.3

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明涉及实验装置技术领域,尤其涉及一种石墨烯纳米泡腾流体相态变化的可视化实验装置及方法。该装置包括渐缩管柱模块、压力检测机构以及控制总成。本发明通过采用向石墨烯分散液中通入气体的方式,促进石墨烯纳米颗粒在水中的分散,并以直观化的装置显示这种宏观现象,通过模拟石墨烯纳米泡腾流体相态的变化过程,从而深入研究石墨烯泡腾现象的机制和特性,即,通过本实施例中的实验装置,可以实时模拟和可视化石墨烯纳米泡腾流体相态的变化,有助于更直观地了解石墨烯泡腾现象的形成过程,并优化相关实验参数,实现对石墨烯分散过程的动态演进过程,精准测量流体的压力、流量和气泡上升速率等参数,确保实验的可重复性和准确性。

    一种高温无氧条件下聚合物溶液配制系统及其加料方法

    公开(公告)号:CN115069142B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210777184.7

    申请日:2022-07-04

    摘要: 本发明涉及化工领域,具体的公开了一种高温无氧条件下聚合物溶液配制系统,包括外壳体、底座、混合筒、真空泵、真空管道和加热腔;外壳体的顶部上固定安装有伸入到混合筒内的固定密封座,固定密封座内开设有贯穿固定密封座上下端的滑动腔,滑动腔内滑动设置有滑动密封座;所述滑动密封座的顶部一侧上安装有加料槽,滑动腔的内壁上开设有与加料槽对应的密封腔。本发明设置的移动密封座在固定密封座内移动,通过移动密封座在不同的高度,将物料在固定密封座内输送,最后送入到真空的环境中,加料过程中不会影响内部的真空环境,保证了内部溶液的物化性质,提高了溶液的保存时间。

    二氧化碳吸附装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115888317A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211569995.4

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: B01D53/04

    摘要: 本发明涉及二氧化碳吸附装置,包括依次连接的气体净化器、压缩泵和吸附器,所述吸附器包括外壳体,所述外壳体的顶部设置有进气口;所述外壳体内部设置有加热机构和吸附腔,所述吸附腔由多个竖直的填料板分隔为进气腔、多个中间腔和出气腔,所述出气腔的侧壁设置有出气口,所述填料板的侧壁设置滤孔,从进气腔到出气腔的方向上,所述滤孔的直径逐渐减小,所述填料板的内部设置有MOFs填料,所述MOFs填料的直径从上至下逐渐减小;所述填料板的底部设置有称重机构。本发明用于分离实验室烟道气体中的二氧化碳,提高二氧化碳的捕集效果,同时能够准确判断吸附材料是否饱和。

    一种适用于强水敏岩心CO2驱替实验物理模拟装置

    公开(公告)号:CN115184140A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210807724.1

    申请日:2022-07-11

    摘要: 本发明涉及一种适用于强水敏岩心CO2驱替实验物理模拟装置。主要解决了因缺少针对低渗透强水敏储层CO2驱替的有效实验装置强水敏岩心水化膨胀容易黏附在岩心夹持器内部造成实验误差大、实验数据精度低的问题。其特征在于:所述驱动泵连接高温高压中间容器,高温高压中间容器连接岩心夹持器注入端,岩心夹持器采出端通过回压阀分别连接回压泵和气液分离装置;岩心夹持器中部开有围压入口;所述围压入口与岩心夹持器的围压腔联通;所述岩心夹持器内设置岩心防膨胀耐腐蚀系统。该模拟装置能够减少实验误差,增强实验数据精度,根据不同实验方案优选合理注入方式,提高油气采收率。

    一种智能稀土金属微纳米胶囊型示踪剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114452910A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210210226.9

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: B01J13/06 E21B43/26 E21B47/11

    摘要: 本发明提供了一种智能稀土金属微纳米胶囊型示踪剂及其制备方法和应用,属于油田示踪技术领域。本发明的微纳米胶囊型示踪剂包含如下原料:稀土金属盐15~23份、纳米二氧化硅20~100份、生物染色剂10~30份、酸碱调节剂1~8份、络合剂0.1~0.3份、稳定剂0.2~0.5份、温敏聚合物0.5~3.5份。本发明通过将稀土金属盐与络合剂反应得到金属络合物作为示踪剂的芯材,将纳米二氧化硅作为载体,通过反应制备得到胶囊型示踪剂。本发明得到的示踪剂对稀土离子的包埋更紧密,具备承受更高盐度、碱度环境水的能力,该示踪剂油溶性高、检测灵敏度高,能够智能识别携带油组分。