微流控技术在石油工程流体流变性测试中的运用.docx
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1、微流控技术在石油工程流体流变性测试中的运用摘要:借助微流控技术和数值模拟,设计了一套通过观测流体流场确定流体流变性的实验体系。实验结果表明:实际流场分布与模拟结果基本吻合,所测得的平均流速为,和实验设定接近,且计算所得的动力黏度值与参考值相符;所测油品在不同温度下的流场皆与模拟曲线相吻合,讲明该实验测定流体黏度准确度高;得到了较大温度范围内流变性的定量变化规律,所测油品皆在低于时油品的动力黏度随温度降低呈指数性增长。该方法简单可行、准确度高,适用于相关学科的本科教学实验。关键词:石油;流变性;微流控技术;数值模拟微流控芯片又称为芯片实验室,是指在一块面积很小约几的透明载体如玻璃、塑料等上构建的
2、尺寸准确的化学或生物实验室,它实现了化学和生物实验室常规功能的集成,具有高灵敏度、高精度、透明可视化、低成本等特点,是一种新兴的分析检测手段。国外已经将微流控技术引入到了化学、生物、医药、环境等各个领域,并使之发挥了重要的作用。我国的微流控芯片技术起步较晚,但发展很快,如林炳承、王立鼎、方肇伦等人都为我国微流控技术的应用提供了很好的理论指导和现实意义。在石油工程领域,涉及流体的问题很多,如从流动形式包括油气水的渗流、管流、环空流等,流动状态包括层流、紊流、段塞流等。目前,这些问题的传统教学研究手段特别有限,且耗时耗材、精度不高,而微流控技术为这些问题的教学与研究提供了新的可能。实验设计背景年,
3、亿吨的原油进口量标志着我国成为世界第一原油进口国,此进口量占我国原油消费总量的,也意味着我国能源消耗宏大,迫使我国寻找更多的油气资源。南海幅员辽阔,蕴藏着丰富的油气资源,具有宏大的开发潜力,然而大多数油气资源蕴藏于甚至更深区域,开发难度大,而钻井液须经历从水下低温到地层温度的大温差交变作用,所以钻井液的流变性调控是难点之一。目前低高温交变作用对深水钻井液流变性的影响规律,以及化学药剂的调控作用和微观机制尚不清楚,对钻井液流变性调控比拟盲目,易引起井下复杂情况甚至井喷等恶性事故。因而,理解温度对流体流变性的影响规律不仅是对流体力学课的应用与补充,更是石油工程、海洋油气工程、油气集输工程等专业的重
4、要学习内容之一。通过该实验体系把握温度与流体流变性的关系,将会对理解环空流、渗流、深水钻井液设计等提供有力的支持与帮助。传统的钻井液流变参数的测量依靠旋转黏度计完成,但旋转黏度计仅限于常压下某几个温度点的流变性测量,且精度较低。针对深水钻井液的特点,固然已有专门的仪器能够测定低高温及高压条件下的钻井液流变性能,但是现有仪器价格昂贵、操作复杂,不能普遍适用于本科及研究生日常教学。因而本文提出一套新的可行性教学方案,借助微流控芯片技术和数值模拟软件,通过对流体流场的观测及拟合,得到恒压下温度对流体流变性的影响规律,并可扩展到对变压变温条件下流变性的认知,进而使学生理解流体力学相关知识点并把握其应用
5、。实验设置与原理本文以水和油为例,就温度对钻井液流变性的影响规律进行实验验证和数值模拟研究。实验装置与试剂本次实验使用的微流控芯片通道构型为单直通道,其一面为聚二甲基硅氧烷高分子材料,底面载体为玻璃。微通道宽为、高为。由微量进样器、微流控芯片等组成。其中微量进样器和微流控芯片通过特氟龙管线连接。微量注射泵用于对水的流变性的基本观测。当观测流体为油时,微量注射泵换为恒压泵,用以研究压力一定时,温度对流体流变性的影响规律。实验试剂包括尼罗红荧光颗粒,颗粒直径为。实验流体分别为去离子水、机油、甘油。实验原理由于微通道的宽高比大于,所以管道内的流场近似以为是在二维平面上分布,而且实验设定的流速范围保证
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- 关 键 词:
- 微流控 技术 石油 工程 流体 流变 测试 中的 运用
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