北京大学;中国石油大学(华东)李童获国家专利权
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龙图腾网获悉北京大学;中国石油大学(华东)申请的专利液硫-气-水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用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:CN117662112B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-05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:202311446500.3,技术领域涉及:E21B47/00;该发明授权液硫-气-水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用是由李童;马永生;戴彩丽;赵光;刘波;李倩;李蕾;孙宁设计研发完成,并于2023-11-01向国家知识产权局提交的专利申请。
本液硫-气-水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用在说明书摘要公布了:本发明涉及石油与天然气勘探开发领域,公开了一种液硫‑气‑水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用。该模拟装置包括注入单元、高温高压可视反应釜和数据采集单元;注入单元包括中间容器;高温高压可视反应釜包括微流控芯片,且高温高压可视反应釜通过三通阀门与中间容器相连设置;数据采集单元包括设置在高温高压可视反应釜的正上方的高速摄像机以及与高速摄像机相连接的计算机。该方法通过高精度可视化的微流控,能够复现在实际多孔介质结构和原位储层高温高压条件约束下的液硫‑气‑水三相共存时的多相流动行为,能够为高含硫气藏的高效开发提供理论依据。
本发明授权液硫-气-水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用在权利要求书中公布了:1.一种液硫-气-水多相流动的模拟装置,其特征在于,所述的模拟装置包括注入单元、高温高压可视反应釜19和数据采集单元; 所述注入单元包括中间容器,所述中间容器包括硫中间容器5、水中间容器6和气体中间容器7; 所述高温高压可视反应釜19包括微流控芯片18,且所述高温高压可视反应釜19通过三通阀门G17与所述中间容器的一端相连设置,以将所述中间容器的流体通过连接管线注入到所述微流控芯片18中; 所述数据采集单元包括设置在所述高温高压可视反应釜19的正上方的高速摄像机15以及与所述高速摄像机15相连接的计算机24,以实时成像观测所述微流控芯片18内流体变化; 其中,所述注入单元还包括ISCO恒速恒压泵1,且所述ISCO恒速恒压泵1与所述中间容器的另一端相连接设置,以对所述中间容器的流体的压力和流量进行恒速恒压控制; 其中,所述硫中间容器5、水中间容器6和气体中间容器7的底部分别设置有阀门D8、阀门E9和阀门F10,且所述阀门D8、阀门E9和阀门F10分别与所述ISCO恒速恒压泵1相连接; 其中,所述硫中间容器5、水中间容器6和气体中间容器7的顶部分别设置有阀门A2、阀门B3、阀门C4,且所述阀门A2、阀门B3、阀门C4与所述三通阀门G17相连接设置; 其中,所述三通阀门G17内置于所述高温高压可视反应釜19内; 其中,所述三通阀门G17为一个进口G1,两个出口G2和G3,旋转阀门时,进口G1与出口G2连通,或进口G1与出口G3连通;不存在进口G1与出口G2、G3同时连通或同时断开的情况; 其中,所述中间容器和所述连接管线置于恒温加热箱A11中; 其中,所述的模拟装置还包括与所述高温高压可视反应釜19的环压入口端相连接设置的环压单元,所述环压单元为所述高温高压可视反应釜19提供环压; 其中,所述环压单元包括环压跟踪泵12和压力表,所述压力表设置在所述环压跟踪泵12与所述高温高压可视反应釜19之间的连接管线上; 其中,所述压力表包括压力表A13、压力表B14和压力表C16。
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