一种全可视气液固三相颗粒桥堵测试系统

    公开(公告)号:CN116754178A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310574160.6

    申请日:2023-05-19

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种全可视气液固三相颗粒桥堵测试系统,包括主透明环形管道、气泵、离心泵、颗粒储罐和储液罐,主透明环形管道一端管口连接在储液罐顶部,主透明环形管道另一端管口连接在颗粒储罐底部,主透明环形管道上均匀设置有若干压力传感器。结合压力传感器、气体流量计、液体流量计孔道参数可确立和量化桥堵、流动响应特征参数,降低了三相管流实验颗粒控制的难度,方便直观观测。

    高压可视化微观作用力测试装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112691610A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011565113.8

    申请日:2020-12-25

    IPC分类号: B01J3/00 B01J3/04 G01N11/00

    摘要: 本发明提供了一种高压微观力学特性检测装置以及力检测系统,涉及水合物实验设备技术领域。该力学特性检测装置包括反应釜、三维移动机构;所述反应釜内设置有三维移动平台和设置于所述反应平台上的玻璃纤维丝接口,所述推力机构的一端伸入所述反应釜内,并能够推动所述三维移动平台移动,所述反应釜壁上设置有可视化窗口,可以观察高压条件下单个水合物颗粒的生长变化并测量颗粒间粘附力大小,以缓解现有技术中进行高压条件下单个气体水合物颗粒生长观测不便及颗粒间粘附力测试不便等技术问题。

    一种高压靶向动态水合物聚集观测装置

    公开(公告)号:CN114858711A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210470727.0

    申请日:2022-04-28

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/84 G01D21/02

    摘要: 本发明提供了一种高压靶向动态水合物聚集观测装置,包括:反应釜、扰动装置、喷液装置、气瓶、观测装置和制冷机,本发明一种高压靶向动态水合物聚集观测装置的反应釜内设置有温度传感器、压力传感器,可以实时监测反应釜内温度和压力变化,便于在观测时能够准确观察及分析到反应釜内部的变化;反应釜前侧为透明耐压玻璃,可用于观测水合物动态聚集过程,以便工作人员进行观测;本发明可通过调节磁力搅拌器转速调节反应釜内部液体的扰动强度,本发明一种高压靶向动态水合物聚集观测装置通过靶向观测及磁力扰动实现高压下水合物生成到聚集的完整实时观测,以缓解现有技术中高压下水合物聚集观测不便等技术问题。

    一种水合物粘附强度的测试方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116698731A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310567800.0

    申请日:2023-05-19

    IPC分类号: G01N19/04

    摘要: 本发明提供了一种水合物粘附强度的测试方法,涉及水合物沉积的技术领域,该测试方法包括以下步骤:在玻璃纤维上悬挂一液滴A,并将液滴A放入液氮中使其形成冰粒;在平板上放置一直径小于液滴A的液滴B,将平板、液滴B以及液滴A一同放入至反应容器中进行反应;待冰粒转换为水合物颗粒后,以使水合物颗粒与液滴B接触并使二者接触面积增大;令玻璃纤维和平板保持相对静止,等待液滴B转化为水合物;测得水合物与平板的接触直径D后,令玻璃纤维和平板分离;水合物与平板剥离后,测得玻璃纤维最大弹性形变x;计算得到水合物粘附强度。上述方法所需条件简单,适用性强,实时操作简单,填补了水合物粘附强度直接测试方法的空白。

    一种微观力学特性检测装置

    公开(公告)号:CN221100520U

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202322629222.7

    申请日:2023-09-27

    IPC分类号: G01N21/84 G01N21/01 B08B7/02

    摘要: 本发明涉及水合物实验设备技术领域,具体涉及一种微观力学特性检测装置。本发明提供的一种微观力学特性检测装置,包括:反应釜及推力机构,所述反应釜内设有三维移动平台和设置于所述三维移动平台上的可调节玻璃纤维插槽,所述玻璃纤维插槽设有若干个,均能够在预设的角度范围内进行调节开口朝向;所述推力机构的一端伸入所述反应釜内,并能够推动所述三维移动平台在反应釜内移动。本发明提供的微观力学特性检测装置通过精确地控制玻璃纤维的角度,化学物料在玻璃纤维上的分布能够得到显著的均匀化。这降低了局部过度反应或不足反应的风险,均匀的物料分布不仅有助于保证实验中化学反应的稳定性,而且可以显著提高化学反应的效率。