西南石油大学王烁石获国家专利权
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龙图腾网获悉西南石油大学申请的专利基于核磁共振测定高温高压下微乳液油水界面张力的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:CN116793902B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-12-12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:202310607081.0,技术领域涉及:G01N13/02;该发明授权基于核磁共振测定高温高压下微乳液油水界面张力的方法是由王烁石;徐锐锋;郭平;汪周华;杜建芬;胡义升;刘煌;涂汉敏设计研发完成,并于2023-05-26向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于核磁共振测定高温高压下微乳液油水界面张力的方法在说明书摘要公布了:本发明涉及基于核磁共振测定高温高压下微乳液油水界面张力的方法,包括:将中空陶瓷管放入夹持器,置于核磁共振仪;用地层油和表面活性剂盐溶液配制微乳液;将夹持器升温到所需温度;用地层油将陶瓷管加压饱和,测试陶瓷管中地层油的T2谱图;用微乳液驱替陶瓷管中的地层油,每注入一定体积的微乳液测试一次陶瓷管中流体的T2谱图;作陶瓷管含油体积与微乳液注入体积关系曲线,识别所配制的微乳液在高温高压下的类型,如果不是WinsorⅢ型,改变表面活性剂盐溶液中NaCl浓度,直至曲线中识别到微乳液在高温高压下为WinsorⅢ型;计算微乳液油水界面张力。本发明测试结果准确可靠,能够为微乳液驱油提高采收率技术提供重要支持。
本发明授权基于核磁共振测定高温高压下微乳液油水界面张力的方法在权利要求书中公布了:1.基于核磁共振测定高温高压下微乳液油水界面张力的方法,依次包括以下步骤: 1将容积为V0的中空陶瓷管放入夹持器,置于核磁共振仪中,夹持器入口端分别连接微乳液中间容器、地层油中间容器,出口端连接回压阀、量筒,核磁共振仪连接数据采集器,夹持器连接循环加热系统; 2用地层油和表面活性剂盐溶液配制微乳液,表面活性剂盐溶液中,溶剂为重水,NaCl浓度、表面活性剂浓度已知,表面活性剂总体积为V1,将配置好的微乳液转到中间容器中,搅拌静置; 3通过循环加热系统将夹持器升温到所需温度; 4将地层油中间容器加热到所需温度后,通过驱替泵用地层油将陶瓷管加压饱和; 5测试陶瓷管中地层油的T2谱图,用信号峰总面积A0表示核磁信号强度; 6将微乳液中间容器加热到所需温度后,再升到所需压力,静置平衡24h后,用微乳液驱替陶瓷管中的地层油,每注入一定体积的微乳液测试一次陶瓷管中流体的T2谱图,其信号峰总面积为Ai,陶瓷管含油体积通过下式计算: 式中: A0——陶瓷管饱和地层油时的核磁信号强度; Ai——注入微乳液后陶瓷管中流体的核磁信号强度; V0——陶瓷管容积,ml; ——陶瓷管含油体积,ml; 7以陶瓷管含油体积为纵坐标,以微乳液注入体积Vx为横坐标,做出关系曲线,根据曲线识别所配制的微乳液在高温高压条件下的类型: 如果是WinsorIII型,直接进入步骤8; 如果不是WinsorIII型,重复步骤2~7,改变表面活性剂盐溶液中NaCl的浓度,直至在关系曲线中识别到所配制的微乳液在高温高压条件下的类型为WinsorlII型,再进入步骤8; 8计算WinsorIII型微乳液的油水界面张力γow,过程如下: 1当中相体积大于陶瓷管容积时,通过曲线读出中相体积Vm和陶瓷管被微乳液中相饱和时的含油体积通过下式计算WinsorIII型微乳液的油水界面张力γow: 式中: γow——WinsorIII型微乳液的油水界面张力,mNm; C——相界面特征值,大小为0.3; Vm——中相体积,ml; ——陶瓷管被微乳液中相饱和时的含油体积,ml; V0——陶瓷管容积,ml; V1——表面活性剂总体积,ml; 2当中相体积小于陶瓷管容积时,通过曲线读出陶瓷管被微乳液上相饱和时的含油体积中相全部进入陶瓷管时的含油体积以及中相体积Vm,通过下式计算WinsorlII型微乳液的油水界面张力γow: 式中: Vm——中相体积,ml; ——微乳液中相全部进入陶瓷管时的含油体积,ml; ——陶瓷管被微乳液上相饱和时的含油体积,ml。
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