一种针管推压颗粒介质的水膜张力作用测试方法及应用

    公开(公告)号:CN118858075A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410982707.0

    申请日:2024-07-22

    申请人: 温州大学

    IPC分类号: G01N13/02 G01N1/28 G01N1/38

    摘要: 本发明公开了一种针管推压颗粒介质的水膜张力作用测试方法及应用,包括以下步骤:S1、按比例将颗粒介质与水混合均匀,得到试样;S2、采用针管装置,将步骤S1得到的试样分若干次填装于针筒内,进行振实或手动压实,直至外部观察到针筒内部无明显裂痕和空隙,记录体积刻度,称取针管装填颗粒介质的质量;S3、缓慢匀速推动推手,将针筒内部颗粒介质推出,直至其断裂,得到颗粒介质的掉落部分重量和断裂部分横截面积,计算单位面积拉力;S4、定义两个单位颗粒介质之间存在的弯液面。本发明采用上述一种针管推压颗粒介质的水膜张力作用测试方法及应用,针对颗粒介质的粒径主要在粉粒、粘粒的尺度范围内,具有简便易行、对测试装置依赖性低的优点。

    一种解堵-微粒运移-控水组合应用评价方法

    公开(公告)号:CN118837256A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410959305.9

    申请日:2024-07-17

    IPC分类号: G01N13/02 G01N15/08 G01N33/00

    摘要: 本发明属于油田化学技术领域,涉及一种解堵‑微粒运移‑控水组合应用评价方法,包括:对微粒运移控制体系与解堵体系的配伍性进行测试;制备多孔介质模型,记录填砂量,在一组填砂管中注入水观察出砂量,记录模型两端压差的变化规律;在另一组填砂管中注入微粒运移控制体系,待固结后注入水,观察出砂量,记录模型两端压差的变化规律;根据出砂量及两端压差的变化规律评价微粒运移的控制效果;采用单因素实验法考察接触角变化,同时对控水性进行评价。本发明在解堵液中引入微粒运移控制体系,并将表面修饰技术与微粒运移控制体系联合使用实现了控水‑微粒运移控制‑解堵体系综合治理的新思路,创新了解堵‑微粒运移控制‑控水的评价方法。

    一种测量微毛管内润湿性的装置及方法

    公开(公告)号:CN118533701A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410632509.1

    申请日:2024-05-21

    摘要: 本发明公开一种测量微毛管内润湿性的装置及方法,涉及润湿性测量技术领域,包括微毛管构建机构、升降台、注射单元、数据采集系统和高压汞灯;微毛管构建机构包括夹片调节器、第一夹片、第二夹片和第三夹片,升降台用于承托微毛管构建机构,注射单元包括注射控制器、注射器和取液管,数据采集系统包括计算机和用于对微毛管进行拍照的摄像头,高压汞灯用于照射微毛管。方法:通过注射器向加液槽中滴入液滴,待液滴进入微毛管中并稳定后,通过计算机控制摄像头进行拍照,并通过计算机中的软件根据拍得的照片计算润湿接触角。能够快速高效地实现微毛管内润湿接触角的测量。

    一种用于确定矿物表面混相流体润湿性的分子模拟方法

    公开(公告)号:CN118500989A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410462347.1

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: G01N13/02 G16C10/00 G16C20/50

    摘要: 本发明提供了一种用于确定矿物表面混相流体润湿性的分子模拟方法,所述分子模拟方法包括以下步骤:分别建立含孔隙的矿物模型、原油模型以及水分子模型;在矿物孔隙中饱和水分子;在饱和水分子的矿物模型的表面设置球体空间,将该空间内的水分子去除,放置建立的原油模型,使放置后的原油模型与矿物表面相切,建立矿物/原油/水三相共存的接触面模型;对该模型进行结构优化;对优化后的模型进行分子动力学模拟;最后从平行于矿物待测面的角度获取图像并测量接触角,确定矿物表面混相流体润湿性。本发明的方法可确定不同矿物、原油类型、温度、压力条件下的矿物与混相流体的润湿性特征,能够为表征页岩储层润湿非均质性提供支撑。

    一种高分子纳米膜两侧流变性能的测试方法

    公开(公告)号:CN118443526A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410592669.8

    申请日:2024-05-14

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明公开了一种高分子纳米膜两侧流变性能的测试方法,该测试方法包括如下步骤:基底改性处理;高分子纳米膜的制备;制备高分子纳米膜的基底侧和空气侧样品;高分子纳米膜表面接触角测量;润湿脊形貌制备;润湿脊形貌表征;计算高分子纳米膜两侧平台模量;计算高分子纳米膜两侧缠结分子量;本发明测试方法实现了将高分子纳米膜的基底侧和空气侧均置于高分子纳米膜‑空气界面中,可以彻底研究由于旋转涂布而位于基底侧和空气侧的高分子链的流变性能和分子链缠结情况,而不受界面效应的干扰,对于深入了解高分子纳米膜制备过程中形成的界面处的链构象,并操纵高分子纳米膜的性能具有显著的意义。

    一种测试含气土样里气泡表面张力的试验装置

    公开(公告)号:CN110398442B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201910851279.7

    申请日:2019-09-10

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明公开一种测试含气土样里气泡表面张力的试验装置,包括加载架、外压力室、内压力室、计算机系统和测体变系统,含气土试样置于内压力室中,内压力室置于封闭的外压力室中,外压力室放置在加载架上,且加载架上的竖向加荷轴依次穿过外压力室和内压力室后对含气土试样施加载荷;采用上下两种不同的透水石和在试样的中间部分安装PTDG探头两种方法来获取含气土内孔隙气体压力信息。本发明的测试含气土样里气泡表面张力的试验装置,解决了无法量化含气土中气泡对土颗粒产生的表面张力的难题,本发明中借用非饱和土中测量总体变的装置来测量含气土的体变,以获取含气试样的孔隙气体压力的信息。

    一种液体表面张力系数测定电路及其实现方法

    公开(公告)号:CN118329708A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410629639.X

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: G01N13/02 G05D23/24

    摘要: 本发明公开了一种液体表面张力系数测定电路,包括热电阻恒流源电路、单片机电路和温度控制电路,其中,单片机电路包括单片机芯片U1,热电阻恒流源电路包括电压基准芯片D6和运算放大器U6A,电压基准芯片D6的两端上并联有可调电阻RW1,可调电阻RW1的可调脚与运算放大器U6A的3脚连接,运算放大器U6A的1脚与三极管Q4的基极连接,三极管Q4的发射极与热电阻R20的一端连接;本发明还公开了一种液体表面张力系数测定电路的实现方法。本发明设置了热电阻恒流源电路,通过热电阻R20实时测定当前温度,通过单片机芯片U1比较当前温度是否和设定温度相同,并发送信号至温度控制电路,实现了对加热温度进行精准的控制。

    一种泡沫动态性能的实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN118258726A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211681258.3

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: G01N13/02

    摘要: 本发明公开了一种泡沫动态性能的实验装置及实验方法,实验装置包括作业桶,作业桶的内部设有空腔,作业桶顶部设有进液口和喷洒口,作业桶底部设有进气口和排液口,进气口上依次设有相连通的单向阀和压缩空气输出部,排液口上设有排液阀门,进气口和排液口与空腔之间设有滤板,作业桶的外壁上设有换热部,换热部上设有进水口和出水口,通过向换热部内注入的换热液与作业桶发生热交换实现空腔内部温度的调节,结合不同的变量因素,可以进行重复试验,对泡沫的基本特性、泡沫稳定性及消泡等方向进行深入研究,保持试验结果一致性,提高数据精度和准确度,更准确地评价泡沫动态性能,利于实际油气储运工程的发展。

    考虑多次接触过程的快速确定原油最小混相压力的方法

    公开(公告)号:CN114577676B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210232342.0

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: G01N13/02 G01L11/00 E21B43/16

    摘要: 本发明涉及考虑多次接触过程的快速确定原油最小混相压力的方法,包括:将油样分别装入配样器和油样中间容器,打开恒温箱开关,加热到地层温度;将气样注入观察单元,加压至地层压力,将油样缓慢注入查看单元中,当最小半径的毛细管内液面到达毛细管顶部时停止,记录观察单元中的初始油气界面位置H0;将气样回注配样器中,压力提升0.5MPa,此时为第一次接触,再将配样器中平衡气回注到查看单元直至初始油气界面位置,记录每个毛细管的液面高度;实现原油和注入气多次接触;绘制毛细管液面高度与H0的差值‑压力的关系曲线,曲线与横坐标的交点即为MMP值。本发明考虑注气增压驱替中多次接触过程导致的气组分变化,具有低成本、高准确性的优点。