本文以“把油藏看见”为主线,回溯从 Darcy 定律到微流控的里程碑,梳理“热、气、化”三条 EOR 主线。依托微流控芯片、μCT 与高压可视平台,把前缘推进、指进、波及与残余油等现象转化为可观测指标,并简释流度比、润湿性、MMP 等核心概念。最终构建“理论—实验—工程”的证据链,服务方案比选与技术沟通。(点击查看可视化EOR简史:理论、实验与工程)
下图展示了 Microblox 可视化驱替实验平台的核心组成及功能。平台集成了高压驱替泵组和低压驱替泵组:高压泵组可在室温至200 ℃、最高50 MPa 的极限工况下,以纳升/毫升级别实现连续精密注入;低压泵组支持 nl/min 级微流量注入,具备恒流/恒压双模式,可模块化组合自由串联,满足不同驱替方案需求。管路及芯片关键位置多点布设高灵敏流量与压力传感器,可在线实时采集并监测各测点数据,确保实验可重复性与结果可靠性。
平台还配备透明光学加热台与倒置显微镜紧密结合的温控观察模块,在 25–200 ℃ 范围内实现局部或全域精准加热,并通过高速相机实时捕捉流场和界面动力学变化。模块化 EOR 驱替芯片接口可快速更换多种孔隙结构(规则网络、随机孔隙、模拟岩石等)芯片,灵活切换实验介质。所有实验过程中的流量、压力、温度及高速影像数据,均由 PC 端软件自动采集、处理并生成定量分析报告,为油藏驱替及多孔介质传热研究提供强大支撑。
Microblox提供的 EOR 微流控芯片分为规则网络、随机孔隙结构、模拟岩石三大类。即三种表达储层特征的几何范式:在任意一种范式上,我们都能按需求加载非均质条带、裂缝网络和目标孔–喉分布,再配合润湿性图案化与 PIV/PLIF 定量,把‘前缘、旁通、残余油形态’这些关键现象做到可视化且可度量。
· 石油与天然气开采:研究提高采收率(EOR)及油气水多相流动特性,优化石油开采技术。
· 多孔介质流体研究:解析流体在多孔介质中的渗流、传质及传热机理,提升能源开发效率。
· 碳封存与环境工程:模拟二氧化碳地质封存及污染物迁移过程,助力环保与可持续发展。
· 实验室微流控应用:提供高精度恒压恒流控制,支持微流控实验及流体动力学研究。
· 高温高压环境测试:适用于材料、设备及高粘度流体的输运与耐受性实验,提升工业测试能力。
系统可定制,具体参数需结合配件确定。
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