基于3D打印技术的高含水原油太赫兹光谱研究

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianaiguo
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中国的地质条件相对复杂,油田的开发多以注水为技术手段,在我国已探明可采储量的主要开采期为高含水阶段,并且逐年向特高含水阶段发展,因此原油含水率的准确评价对石油勘探和运输具有重要意义。Terahertz(THz)波对水中偶极矩的变化十分敏感。然而,由于太赫兹波段对水的强烈吸收,使用普通的样品池测定高含水原油的有效太赫兹光谱是比较困难的。在本论文中,针对高含水原油的太赫兹光谱研究中存在的技术问题,设计并制作了适用于高含水油品太赫兹光谱检测的亚毫米级3D打印样品池。根据提高信号信噪比的原则,分别针对不同尺寸和打印参数的样品池做了测试,并根据检测结果优化设计方案,最终得到了适应实际使用需求的最优样品池设计方案。利用太赫兹技术检测了3D打印样品池,建立了针对3D打印技术的误差分析方法。分析结果表明,打印实体尺寸偏大,平均误差为2.47%;打印的缝隙尺寸偏小,平均误差为0.96%。利用3D打印技术设计并制造了适用于太赫兹光谱检测的液体样品池。利用该样品池对含水量为1.8%—90.6%的油水混合物进行了测量。此外,还详细分析了高含水阶段原油的太赫兹信号的峰值、时间延迟、折射率和吸收系数等参数与含水率的关系。以上研究结果表明,太赫兹光谱技术与增材制造技术相结合对原油含水率的准确评价是有效的,可以作为石油工业中含水率监测的技术选择。
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