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西南石油大学田野获国家专利权

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龙图腾网获悉西南石油大学申请的专利微纳米尺度超临界CO2驱油体系饱和压力的测量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:CN120721283B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-07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:202511179256.8,技术领域涉及:G01L11/00;该发明授权微纳米尺度超临界CO2驱油体系饱和压力的测量装置及方法是由田野;杨羿;赵玉龙;张烈辉;廖广志;杨永智;王明远;曹成;周翔;赵龙俊;王心沂设计研发完成,并于2025-08-22向国家知识产权局提交的专利申请。

微纳米尺度超临界CO2驱油体系饱和压力的测量装置及方法在说明书摘要公布了:本发明公开了微纳米尺度超临界CO2驱油体系饱和压力的测量装置及方法,属于非常规油藏注CO2开发技术领域。测量装置包括微纳米流控芯片、芯片夹持器、显微镜和流体注入单元,流体注入单元包括烷烃注入单元、CO2注入单元、围压施加单元;微纳米流控芯片通过光刻法制成。首先向芯片中注入烷烃达到饱和;在实验温度下,以初始注入压力向芯片中注入超临界CO2;逐步降低注入压力,观察每次降低注入压力时芯片流道内是否出现段塞,出现段塞时对应的注入压力即为该实验温度下的混合体系的饱和压力;最后拟合实验数据获取非线性拟合模型,本发明解决了目前常规相态测试方法无法准确测量微纳米尺度下油气混合体系相态参数的问题。

本发明授权微纳米尺度超临界CO2驱油体系饱和压力的测量装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种微纳米尺度超临界CO2驱油体系饱和压力的测量方法,其特征在于,采用的测量装置包括微纳米流控芯片、芯片夹持器、显微镜和流体注入单元,所述流体注入单元包括烷烃注入单元、CO2注入单元和围压施加单元;所述微纳米流控芯片通过光刻法制成; 所述芯片夹持器包括底座,底座上安装一圆柱体,圆柱体上表面中心位置放置芯片,芯片上方安装盖板,所述盖板下表面与芯片正对的位置开设凹槽,盖板与圆柱体上表面之间设置密封垫并通过螺钉将盖板与圆柱体固定连接,所述芯片限位固定于凹槽内,凹槽中部开设方形孔使芯片的流道露出,便于实验过程中观察流道现象;所述圆柱体外部安装壳体,壳体顶部设置蓝宝石可视窗口;壳体的外部套装加热箱,用于对芯片夹持器加热,加热箱的顶部开设观察口,观察口位于蓝宝石可视窗口的正上方;所述底座侧边设置烷烃注入口、CO2注入口、围压液体注入口和出液口,烷烃注入口和CO2注入口与芯片的进液口连通,芯片出液口与底座的出液口连通; 所述显微镜安装于芯片夹持器的上方,通过观察口观察微纳米流控芯片的流道现象; 所述烷烃注入单元通过底座的烷烃注入口向芯片中注入烷烃,CO2注入单元通过底座的CO2注入口连接向芯片中注入超临界CO2,围压施加单元通过围压液体注入口注入液体对芯片施加围压; 测量方法包括以下步骤: S1、首先在烷烃注入单元的中间容器中对烷烃进行预热,同时通过芯片夹持器外部的加热箱加热至实验温度T;然后向芯片中注入烷烃使烷烃均匀充满芯片流道并静置8-12小时,达到饱和烷烃的目的; S2、将芯片夹持器的出液口密封,在恒温T条件下,以初始注入压力P0向饱和烷烃后的芯片中注入超临界CO2直至混合体系稳定;然后逐步降低注入压力,通过显微镜观察每次降低注入压力时芯片流道内是否出现段塞,出现段塞时对应的注入压力即为该实验温度下的混合体系的饱和压力; S3、对实验结果进行黏性压降修正,通过计算得到饱和压力不确定度和芯片流道内的毛细管力,拟合实验数据获取非线性拟合模型; 其中,所述黏性压降ΔPvis的计算公式如下: 式中,ΔPvis为黏性压降,Pa;μ为流体动力黏度,Pa·s;L为流道长度,nm;Q为体积流量,nm3s;r为流道等效半径,nm;b为滑移长度,nm; 所述饱和压力不确定度的计算公式如下: 式中,σp为饱和压力不确定度,无量纲;P为基于微纳流控芯片测得的混合体系饱和压力,MPa;T为实验温度,℃;σT为实验过程中的温度变化幅度,无量纲;θ为润湿接触角,°; σθ为润湿接触角变化幅度,无量纲;r为流道等效半径,nm;σr为流道等效半径与实际流道尺寸误差,无量纲。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西南石油大学,其通讯地址为:610500 四川省成都市新都区新都大道8号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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