中国石油大学(华东)韦贝获国家专利权
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龙图腾网获悉中国石油大学(华东)申请的专利一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118128490B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-08发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410285286.6,技术领域涉及:E21B43/16;该发明授权一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验装置及方法是由韦贝;秦绪文;侯健;孙嘉贺;刘永盛;杜庆军;刘永革;周康;胡浩宇;韩磊;曾一凡设计研发完成,并于2024-03-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验装置及方法在说明书摘要公布了:本发明属于油气田开发工程技术领域,公开了一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验装置及方法。该方法生成不同气源、不同溶解气量以及不同尺寸的纳米气泡水;向微流控芯片注入流体;模拟真实油藏的温度压力条件;对比不同驱油效果;计算埋存量。本发明根据实验需求,可调整纳米气泡生成系统气源,生成不同气源的纳米气泡水,分析气源类型的对纳米气泡驱油的影响。调整纳米气泡生成系统运行时间,生成不同溶解气量的纳米气泡水,分析溶解气量对纳米气泡驱油的影响。调整纳米气泡生成系统注气量,生成不同直径的纳米气泡水,分析纳米气泡直径对纳米气泡驱油的影响,以及分析纳米气泡作为一种埋存介质的埋存效果。
本发明授权一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种纳米气泡驱油及埋存一体化实验方法,其特征在于,该方法包括: S1,通过调整气瓶1的气源、纳米气泡生成器6的运行时间以及进气量,生成不同气源、不同溶解气量以及不同尺寸的纳米气泡水; S2,调节流体注入系统,向微流控芯片25注入流体; S3,调节围压泵29的注入压力以及水浴循环泵28的温度,模拟真实油藏的温度压力条件; S4,通过高分辨率显微镜35和高速摄像机34获取并记录纳米气泡水的驱油过程,对比不同气源、不同溶解气量以及不同气泡直径纳米气泡驱油效果; 对比不同溶解气量驱油效果包括: 气瓶1中的气源为CO2,将纳米气泡发生器6的运行时间分别设置为5分钟、10分钟、15分钟以及20分钟,获取这四个不同溶解气量的纳米气泡水试样,利用二氧化碳含量检测传感器A10确定四个运行时间生成纳米气泡水中CO2的溶解度分别进行纳米气泡水驱实验,获取实验图像,计算并对比注入2PV时的波及系数、洗油效率以及采收率,分析纳米气泡水的溶解气量对驱替效果的影响; 对比不同气泡直径纳米气泡驱油效果包括: 气瓶1中的气源为CO2,调节气瓶阀门2使压力表A4示数分别为0.1MPa、0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa以及0.5MPa,从而设置5个不同的注气量,纳米气泡生成器6运行皆为5分钟,生成五种不同直径分布的纳米气泡水,使用纳米颗粒跟踪分析仪NTA确定5组纳米气泡水的尺寸分布,进行纳米气泡水驱油实验,获取实验图像,计算并对比注入2PV时的波及系数、洗油效率以及采收率,分析纳米气泡水的直径大小对驱替效果的影响; S5,通过高分辨率显微镜35和高速摄像机34获取气体在微流控芯片25中的留存状态,根据二氧化碳含量检测传感器A10和二氧化碳含量检测传感器B33获得的数据,计算埋存量,包括:通过高分辨率显微镜35获取微流控芯片25中的孔隙完全被水饱和时,再以0.01mlmin的流速注入1PV的纳米气泡水,待注入完成时,利用二氧化碳含量检测传感器B33测定试样中CO2的溶解度计算埋存量Q0: 式中:Q0表示埋存量,单位为mol;表示纳米气泡水试样的CO2的溶解度,单位为molL;表示尾液收集器32中的CO2的溶解度,单位为molL;V孔表示微观流控芯片刻蚀孔隙的总体积,单位为L;V尾表示尾液收集器32中液体的体积,单位为L; 调节水浴循环泵28的温度,重复以上步骤,分析温度对CO2埋存量的影响。
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