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公开(公告)号:CN118390061A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410280108.4
申请日:2024-03-12
Applicant: 常州大学
IPC: C23F11/02
Abstract: 本发明提供了一种茶皂素复配深共晶溶剂及其制备方法和应用,选取一定比例的氢键供体与氢键受体混合后进行水浴加热得到纯清透明的深共晶溶剂;再向其中加入一定比例的茶皂素即可得到茶皂素复配深共晶溶剂。本发明的茶皂素复配深共晶溶剂,其可以运用于二氧化碳长距离管道运输中的金属缓蚀,其缓蚀效果较好,绿色无污染、无毒无害、制备过程简单、价格便宜,有效降低管输二氧化碳过程中缓蚀剂的使用成本,减少对环境的破环,且完全能够满足管输二氧化碳过程中的缓蚀需求。
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公开(公告)号:CN118881337A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410784466.9
申请日:2024-06-18
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及大平板物模实验的技术领域,尤其涉及一种模拟深共晶溶剂吸收CO2后驱替原油方法,可以模拟DES捕集CO2后驱替原油装置和方法,为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:包括,将调配好的DES(深共晶溶剂)放入高温高压反应釜;在高温高压反应釜内,利用DES捕集CO2;通过压力采集处理系统所显示的压力数值进行推算CO2的量;使用Henry定律来描述二氧化碳在DES中的溶解度与二氧化碳分压之间的关系,通过为大平板物模实验提供一种可以模拟DES捕集CO2后驱替原油装置和方法;可以测试出不同种DES吸收CO2的压力变化及其量;通过改变填砂方式模拟各种复杂储层;通过改变井口的位置和井口数量可以满足不同类型的工程需要;玻璃盖板实现可视化的驱替实验。
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公开(公告)号:CN118392764A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410311939.3
申请日:2024-03-19
Applicant: 常州大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明涉及实验模拟技术领域,特别是一种模拟管输CO2腐蚀行为的装置及其使用方法,包括,模拟组件,其包括用于对金属材质腐蚀模拟的模拟缸,设置于所述模拟缸一侧的标准缸;气体组件,其包括第一输气组件和第二气罐,所述第一输气组件和第二气罐分别与模拟缸和标准缸连通用于抽气或增压;压力采集处理系统用于接收模拟组件和气体组件反馈的信息,并在所述模拟缸压力稳定时自动将第一输气组件关闭。本发明的有益效果为模拟组件和气体组件配合设置,可以模拟特定CO2含水率条件下的金属腐蚀情况,帮助理解腐蚀机理,使用高温高压条件可以加速实验过程,节约时间,为相关研究提供相应数据。
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公开(公告)号:CN118327560A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410335142.7
申请日:2024-03-22
Applicant: 常州大学
Inventor: 丁伟想 , 白佳佳 , 唐毅 , 陶磊 , 朱庆杰 , 史文洋 , 徐正晓 , 张静 , 胡志军 , 丁雯丽 , 杨盼盼 , 张永博 , 吉冬晨 , 谭之洋 , 霍金宝 , 胡同德
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种缝洞型碳酸盐岩油藏开发模拟装置及方法,涉及二维大平板物模实验领域,包括放置机构,包括外壳、位于所述外壳顶部的盖板、位于所述盖板下部的分割板、位于所述外壳内部的隔板、位于所述隔板表面的井口以及位于所述外壳内壁底板的气缸,固定机构,包括贯穿于所述盖板的控制杆。本发明通过控制杆、组合件、卡接件、转动件及连接头之间的配合,可由控制杆的升降运动,实现盖板、分割板及外壳之间组装与拆分的控制联动,在使得三者间的拆分更加便利,提高模拟实验效率的同时,同样保证了模拟装置的密封性,同时解决了因中国碳酸盐岩油气藏地质时代老、埋藏深,油藏以裂缝‑孔隙型、缝洞型,造成的无法进行室内物理实验的问题。
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公开(公告)号:CN118391013A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410369213.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 常州大学
IPC: E21B49/00 , E21B47/002 , G09B25/06 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及裂缝模拟技术领域,特别是一种模拟低渗致密储层压裂后支撑剂运移的装置及方法,包括,测试组件,其包括用于模拟测试溶液流动的测试主体,设置于所述测试主体一侧用于控制测试溶液流动的控制阀,与所述控制阀连通用于存放测试溶液的罐体,用于为所述测试溶液提供动力流动的活塞泵。本发明的有益效果为通过从初始处于竖直位置的模型底板在机械手摇装置的旋转下,改变模拟地层倾角的大小,便于考虑重力因素对裂缝中支撑剂的运移规律的影响研究,3D储层裂缝的可视化与可变化,不仅可以满足传统方式填砂的不稳定性所需要的可控性,还更好地模拟储层运移规律,脱模过程不会使模型发生损坏。
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