Категории товаров
Контактный телефон:0716-8316033
Электронная почта:clkjxs@cnclkj.com
Мобильный телефон:18672122616
Адрес: Хубэй, Цзинчжоу, район развития, Вэй 5-я дорога, 8
Многомерная визуальная симуляционная платформа механизмов утилизации и захоронения углекислого газа
Эта платформа использует компьютерные технологии, передовые технологии сенсоров, технологии точного анализа, новые материалы и т.д. для моделирования изменений физических и химических свойств CO2 в процессе циклического извлечения нефти при различных температурах, давлениях и пластовых условиях, обеспечивая экспериментальную исследовательскую платформу для внедрения и применения технологии.
Данная установка позволяет максимально имитировать условия реального нефтяного месторождения в помещении, проводить исследования трехмерной фильтрации при высоких давлениях, статически моделировать неоднородные характеристики нефти и, руководствуясь критериями подобия, определять параметры эксперимента, динамически моделировать процесс формирования залежей нефти, а также процессы вытеснения нефти водой, газом и химическими реагентами при различных режимах подключения к сети и различных способах закачки и отбора, визуально наблюдать и регистрировать закономерности перемещения фронта вытеснения и изменения насыщенности многофазных потоков нефти, газа и воды.
Данная установка позволяет максимально имитировать условия реального нефтяного месторождения в помещении, проводить исследования двумерной фильтрации в условиях высоких температур и давлений, статически моделировать неоднородные характеристики залежи и определять параметры эксперимента на основе критериев подобия, динамически моделировать процесс формирования залежи и процесс вытеснения нефти водой, газом и химическими реагентами при различных режимах подключения к сети и различных способах закачки и отбора, визуально наблюдать и регистрировать закономерности перемещения фронта вытеснения и изменения насыщенности многофазных жидкостей нефть-газ-вода, а также получать параметры, такие как перепад давления закачки и отбора и эффективность вытеснения, оценивать эффективность и характеристики вытеснения при различных способах закачки, предоставлять эффективные методы для различных типов залежей, различных инжекционных сред и различных способов закачки и отбора для механизма вытеснения нефти, и далее предоставлять надежную основу для проектирования технологических схем разработки месторождений.
Высокотемпературный и высоконапорный испытательный стенд на прочность
Прорывное давление — это минимальное давление, необходимое для того, чтобы несмачивающая фаза жидкости преодолела капиллярное давление смачивающей фазы жидкости в пористой среде и образовала непрерывную фазу потока. Когда образец породы насыщен смачивающей жидкостью, несмачивающая жидкость должна преодолеть капиллярное сопротивление породы, чтобы вытеснить смачивающую жидкость. Чем меньше капиллярный радиус породы, тем больше сопротивление и тем выше необходимое прорывное давление.
Данная симуляционная система основана на механизме вытеснения и принципах подобия, позволяющих проектировать схемы для нефтяных месторождений в соответствии с масштабным коэффициентом. В условиях, имитирующих давление и температуру в пласте, с помощью компьютерных технологий, передовых сенсорных технологий, систем автоматического управления и т.д., проводятся физические эксперименты по полимерному вытеснению.
Платформа моделирования сложных потоковых состояний в полидисперсных системах
Для совершенствования экспериментальных методов технологии вытеснения нефти функциональными водо-газовыми системами, моделирования сложных режимов течения многофазных дисперсных систем в условиях промышленного применения, исследования механизмов газожидкостного взаимодействия и визуализации процесса вытеснения нефти в условиях пласта, а также для создания экспериментальной исследовательской платформы для внедрения и применения технологий функционального вытеснения, будет разработана платформа для моделирования сложных режимов течения многофазных дисперсных систем.
Система предназначена для исследования эффективности извлечения нефти в пластовых условиях (высокие температуры и давления), проведения испытаний на относительную проницаемость статическим или динамическим методом (метод постоянной скорости, метод постоянного давления) и других экспериментов по вытеснению жидкости.
Это устройство представляет собой новую многофункциональную тестовую систему, разработанную в связи с острой необходимостью в современных исследованиях и разработке нетрадиционных нефтегазовых месторождений. Она использует технологию сверхкритической экстракции и, опираясь на принципы сверхкритической экстракции, учитывает низкую проницаемость пластов нетрадиционных нефтегазовых месторождений и высокие рабочие давления. Система предназначена для исследования формы залегания углеводородов в нетрадиционных кернах, выявления механизмов формирования залежей в нетрадиционных кернах и предоставляет важные средства и методы для исследования механизмов фильтрации в нетрадиционных нефтегазовых месторождениях.
Интегрированная тестовая платформа для оценки геологического захоронения CO2
Система предназначена для оценки геологического захоронения диоксида углерода в образцах горных пород размером Ø25 мм × 50 мм и Ø50 мм × 100 мм. Она представляет собой комплексную испытательную платформу для оценки геологического захоронения диоксида углерода, сочетающую в себе интеллектуальное управление температурой, визуальный анализ, точное измерение и оценку литологии.
Данное устройство предназначено для проведения испытаний герметизирующих свойств вмещающих пород при подземном хранении газа, исследования их порово-проницаемых характеристик при различных нагрузках и температурах, а также изучения различных факторов, вызывающих утечки из хранилища. Проницаемость образцов пород с высокой, средней и низкой проницаемостью измеряется стационарным и нестационарным методами, а пористость образцов – методом Бойля-Мариотта.
Установка для проведения экспериментов по фильтрации в условиях высоких температур и давлений
1. Возможность высокоточной контролируемой инъекции различных сред, таких как газовая и жидкая фазы; 2. Возможность проведения экспериментов по оценке чувствительности к кислотам, напряжению и другим факторам, предъявляющим особые требования к оборудованию;
Система кристаллической консолидации
1. Возможность смешивания и точного введения жидкофазных сред; 2. Возможность безопасного отбора проб под давлением в ходе эксперимента; 3. Возможность удовлетворения экспериментальных требований к быстрому нагреву и равномерному контролю температуры;