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公开(公告)号:CN116879122A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310639500.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种无限可扩展的模块化可视渗流模拟装置,包括模拟组件、流体输送组件及图像采集组件;模拟组件包括多个模拟单元,多个模拟单元构成至少一层模拟单元阵列,模拟单元包括微观可视化模型和安装底座,微观可视化模型包括芯片载片与芯片盖片,芯片载片具有多孔介质区域,芯片盖片盖设于芯片载片上;各模拟单元的安装底座相互连接,相邻模拟单元的多孔介质区域连通;流体输送组件包括注采管线,注采管线和模拟单元连通,并被配置为将模拟流体通入多孔介质区域;图像采集组件包括图像传感器,图像传感器面向模拟单元,用于采集流体渗流图像。本发明提供一种无限可扩展的模块化可视渗流模拟装置,可实时观察复杂地层内流体渗流现象。
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公开(公告)号:CN116119609B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310016820.9
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种地下氢气储存用绿色强化泡沫体系及其制备方法。所述强化泡沫体系包括氢气和液相,液相为起泡剂、稳泡剂、pH调节剂和颗粒助溶剂的水溶液;所述稳泡剂为0维纳米材料与1维纳米材料复合物按质量比2~5:1组成的复配体系。本发明强化泡沫体系中0维与1维纳米材料复合形成纳米铠甲层,协同强化提高泡沫的稳定性和液膜界面粘弹性,抑制氢气在储层中粘性指进、逸散和渗漏,不仅有利于改善氢气流度,而且可以提高氢气地下储存的安全性。本发明强化泡沫体系的应用可以变废为宝,利用农业废料中提取的表面活性剂和纤维素,提高农业废料的利用价值。
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公开(公告)号:CN116119609A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310016820.9
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种地下氢气储存用绿色强化泡沫体系及其制备方法。所述强化泡沫体系包括氢气和液相,液相为起泡剂、稳泡剂、pH调节剂和颗粒助溶剂的水溶液;所述稳泡剂为0维纳米材料与1维纳米材料复合物按质量比2~5:1组成的复配体系。本发明强化泡沫体系中0维与1维纳米材料复合形成纳米铠甲层,协同强化提高泡沫的稳定性和液膜界面粘弹性,抑制氢气在储层中粘性指进、逸散和渗漏,不仅有利于改善氢气流度,而且可以提高氢气地下储存的安全性。本发明强化泡沫体系的应用可以变废为宝,利用农业废料中提取的表面活性剂和纤维素,提高农业废料的利用价值。
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公开(公告)号:CN116376014B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310017710.4
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种有机Janus纳米片稳定水基二氧化碳泡沫及其制备方法与应用。首先提供有机Janus纳米片的制备方法:S1、将疏水端分子在乙醇与水的混合液中进行自发有序排列;S2、将亲水端分子加入至S1的溶液中,并调节pH值为6.0~6.5,进行有机Janus纳米片单体的合成;S3、向S2的溶液中加入乙醇,并调节pH值为6.0~6.5,进行加热回流;然后调节pH值为7.0~8.0,加入乙醇钠,调节温度至70~85℃,在惰性气氛下进行反应,调节pH至8.0~9.0,搅拌至完全溶解即得。所述水基CO2泡沫由CO2和液相制成,液相为表面活性剂和有机Janus纳米片的水溶液。本发明有机Janus纳米片合成无需构建相界面,制备方法简单,反应条件温和,且过程中可通过调节溶液pH值与合成时间,控制纳米片的纵横比,得到目的尺寸的Janus纳米片。
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公开(公告)号:CN116879122B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310639500.9
申请日:2023-05-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种无限可扩展的模块化可视渗流模拟装置,包括模拟组件、流体输送组件及图像采集组件;模拟组件包括多个模拟单元,多个模拟单元构成至少一层模拟单元阵列,模拟单元包括微观可视化模型和安装底座,微观可视化模型包括芯片载片与芯片盖片,芯片载片具有多孔介质区域,芯片盖片盖设于芯片载片上;各模拟单元的安装底座相互连接,相邻模拟单元的多孔介质区域连通;流体输送组件包括注采管线,注采管线和模拟单元连通,并被配置为将模拟流体通入多孔介质区域;图像采集组件包括图像传感器,图像传感器面向模拟单元,用于采集流体渗流图像。本发明提供一种无限可扩展的模块化可视渗流模拟装置,可实时观察复杂地层内流体渗流现象。
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公开(公告)号:CN118128594A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410108178.1
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种纳米铠甲泡沫强化二氧化碳地质封存方法,通过向地质封存地层中依次注入前置CO2段塞、表面活性剂泡沫段塞、纳米流体发泡液段塞和后置CO2段塞,其中后置CO2段塞分多次注入,且每次注入后焖井,纳米流体发泡液根据储层特性采用不同维度纳米粒子或同时采用多个维度的纳米粒子制成,在焖井过程中,地层中的超临界CO2与纳米流体发泡液在地下可原位生成单一或复合维度纳米铠甲强化的CO2泡沫,封堵窜流通道,扩大CO2封存范围,各个段塞之间相互协同作用,从而扩大CO2的地质封存量。
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公开(公告)号:CN118210077B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202410154853.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 吕其超 , 郑嵘 , 鲜成钢 , 詹洪磊 , 张娟 , 周同科 , 阿卜胡森·赫迈迪-萨拉帕德 , 易婷婷 , 赛德·诺鲁齐·阿普瓦
Abstract: 本发明提供一种三重介质型碳酸盐岩油藏微纳流控模型的制作方法,包括以下步骤:获取碳酸盐岩岩心的溶洞结构、裂缝结构、孔隙结构,分别制备第一掩膜版、第二掩膜版、第三掩膜版;在玻璃基底板上形成光刻胶层,对光刻胶层依次通过第一掩膜版、第二掩膜版和第三掩膜版进行曝光处理、刻蚀处理,经清洗处理后得到第一中间模型;将第一中间模型与玻璃基盖片贴合,经键合处理后得到第二中间模型;向第二中间模型中依次通入第一溶液、第二溶液、第三溶液,形成碳酸钙纳米晶层,得到模型。该方法通过还原碳酸盐岩的三重介质结构、并通过连续刻蚀和原位改性法获得三重介质型碳酸盐岩油藏微纳流控模型,能够模拟碳酸盐岩真实的微观结构特征。
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公开(公告)号:CN118128594B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410108178.1
申请日:2024-01-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种纳米铠甲泡沫强化二氧化碳地质封存方法,通过向地质封存地层中依次注入前置CO2段塞、表面活性剂泡沫段塞、纳米流体发泡液段塞和后置CO2段塞,其中后置CO2段塞分多次注入,且每次注入后焖井,纳米流体发泡液根据储层特性采用不同维度纳米粒子或同时采用多个维度的纳米粒子制成,在焖井过程中,地层中的超临界CO2与纳米流体发泡液在地下可原位生成单一或复合维度纳米铠甲强化的CO2泡沫,封堵窜流通道,扩大CO2封存范围,各个段塞之间相互协同作用,从而扩大CO2的地质封存量。
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公开(公告)号:CN118210077A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410154853.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 吕其超 , 郑嵘 , 鲜成钢 , 詹洪磊 , 张娟 , 周同科 , 阿卜胡森·赫迈迪-萨拉帕德 , 易婷婷 , 赛德·诺鲁齐·阿普瓦
Abstract: 本发明提供一种三重介质型碳酸盐岩油藏微纳流控模型的制作方法,包括以下步骤:获取碳酸盐岩岩心的溶洞结构、裂缝结构、孔隙结构,分别制备第一掩膜版、第二掩膜版、第三掩膜版;在玻璃基底板上形成光刻胶层,对光刻胶层依次通过第一掩膜版、第二掩膜版和第三掩膜版进行曝光处理、刻蚀处理,经清洗处理后得到第一中间模型;将第一中间模型与玻璃基盖片贴合,经键合处理后得到第二中间模型;向第二中间模型中依次通入第一溶液、第二溶液、第三溶液,形成碳酸钙纳米晶层,得到模型。该方法通过还原碳酸盐岩的三重介质结构、并通过连续刻蚀和原位改性法获得三重介质型碳酸盐岩油藏微纳流控模型,能够模拟碳酸盐岩真实的微观结构特征。
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公开(公告)号:CN116376014A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310017710.4
申请日:2023-01-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种有机Janus纳米片稳定水基二氧化碳泡沫及其制备方法与应用。首先提供有机Janus纳米片的制备方法:S1、将疏水端分子在乙醇与水的混合液中进行自发有序排列;S2、将亲水端分子加入至S1的溶液中,并调节pH值为6.0~6.5,进行有机Janus纳米片单体的合成;S3、向S2的溶液中加入乙醇,并调节pH值为6.0~6.5,进行加热回流;然后调节pH值为7.0~8.0,加入乙醇钠,调节温度至70~85℃,在惰性气氛下进行反应,调节pH至8.0~9.0,搅拌至完全溶解即得。所述水基CO2泡沫由CO2和液相制成,液相为表面活性剂和有机Janus纳米片的水溶液。本发明有机Janus纳米片合成无需构建相界面,制备方法简单,反应条件温和,且过程中可通过调节溶液pH值与合成时间,控制纳米片的纵横比,得到目的尺寸的Janus纳米片。
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