河南理工大学;焦作市兴良爆破环保科技有限责任公司;河南方舟新能源股份有限公司;河南神华能源工程有限公司曹运兴获国家专利权
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龙图腾网获悉河南理工大学;焦作市兴良爆破环保科技有限责任公司;河南方舟新能源股份有限公司;河南神华能源工程有限公司申请的专利一种液态CO2相变致裂过程的相态检测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:CN116519735B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-02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:202310394280.8,技术领域涉及:G01N25/02;该发明授权一种液态CO2相变致裂过程的相态检测方法是由曹运兴;孟兵兵;张军胜;张新生;郭帅房;徐锋懿;杨百舸;曹克鹤设计研发完成,并于2023-04-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种液态CO2相变致裂过程的相态检测方法在说明书摘要公布了:本发明涉及CO2致裂领域,尤其涉及一种液态CO2相变致裂过程的相态确定方法,首先采用静态温度压力传感器测量充装过程CO2致裂器内部CO2的压力和温度曲线,确定未激发加热器前CO2的相态;再采用动态传感器,测量激发加热器至CO2冲破剪切片后,全部释放到空气的压力时程曲线;采用水浴加热方法确定CO2在超临界状态时温度和压力具有线性关系;根据线性关系,拟合Span&Wagner方程已有的不同压力条件下CO2温度、密度数据表,得到不同型号CO2致裂器对应密度下的温度和压力线性关系式,求得动态压力时程曲线对应的温度时程曲线,得到激发加热器后的CO2的相态,最后得到完整的CO2致裂过程中CO2的相态变化路径,本发明具有计算CO2相态准确、适用面广等优点。
本发明授权一种液态CO2相变致裂过程的相态检测方法在权利要求书中公布了:1.一种液态CO2相变致裂过程的相态检测方法,其特征在于,包括以下步骤: 1、采用静态温度压力传感器测量充装过程CO2致裂器内部CO2的压力、温度和时间P-T-t曲线,确定未激发加热器前CO2的相态; 2、采用动态传感器,测量激发加热器至CO2冲破剪切片后,全部释放到空气的压力时程P0-t曲线; 3、将CO2致裂器放置在水温可调的水浴加热装置内,采用静态温度和压力传感器测量不同水浴温度下,CO2致裂器内部CO2的压力、温度和时间P1-T1-t曲线; 4、拟合步骤3水浴加热试验的P1-T1-t曲线,得出CO2致裂器内部CO2在超临界状态下温度与压力的P1-T1-t曲线; 5、通过步骤4得出的P1-T1-t曲线,根据Spanamp;Wagner方程中的不同压力条件下CO2温度、密度数据表,利用Spanamp;Wagner方程已有的不同压力条件下CO2温度、密度数据表,插值拟合出不同型号CO2致裂器对应密度下的温度和压力曲线; 6、根据步骤5得到曲线,计算出步骤2动态测试的P0-t曲线对应的温度T0-t曲线,得到动态计算拟合的P0-T0-t曲线; 7、根据静态测试P-T-t曲线和动态计算拟合的P0-T0-t曲线,在标准的温度-压力相态图上完成液态CO2致裂过程相态变化曲线, 液态CO2致裂过程相态变化曲线由两部分组成,激发前、激发过程,激发前相态变化曲线获得方式,温度284~290.2K,压力6.89~8.23MPa,采样频率为1Hz,采样后拟合曲线,得到激发前相态变化曲线,参数的变化是根据充装过程中CO2真实温度压力值变化;曲线前面上升部分和后面下降部分是充装和释放过程中CO2的温度压力变化值,曲线中间是常温下CO2在致裂器中的温度压力值,在致裂工作前CO2的状态是曲线中间部分; 超临界相态变化曲线获得方式,温度控制343K,保持水浴加热48h,检测频率1Hz,检测温度-压力点值,根据温度值查询Spanamp;Wagner表,得到温度-密度点值,结合后得到不同密度下,温度-压力点值,拟合得到超临界相态变化曲线; 激发过程相态变化曲线获得方式,采用Omega温度压力传感器进行压力测试,触发压力4349psi,采样频率为57.6KHz,采样时长为4.5s,拟合得到激发过程相态变化曲线; 激发前曲线与超临界曲线的衔接,根据静态测试P-T-t曲线和动态计算拟合的P0-T0-t曲线,在标准的温度-压力相态图上完成液态CO2致裂过程相态变化曲线; 超临界曲线与激发过程曲线衔接,根据步骤5得到的温度和压力的线性关系式,计算出步骤二动态测试的P0-t曲线对应的温度T0-t曲线,得到动态计算拟合的P0-T0-t曲线。
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