EA030820B1 - Method for production of nano-fluid with gas nano-bubbles - Google Patents
Method for production of nano-fluid with gas nano-bubbles Download PDFInfo
- Publication number
- EA030820B1 EA030820B1 EA201650129A EA201650129A EA030820B1 EA 030820 B1 EA030820 B1 EA 030820B1 EA 201650129 A EA201650129 A EA 201650129A EA 201650129 A EA201650129 A EA 201650129A EA 030820 B1 EA030820 B1 EA 030820B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- gas
- liquid
- pressure
- nano
- nanofluid
- Prior art date
Links
- 239000002101 nanobubble Substances 0.000 title claims abstract description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 title abstract description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 79
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 30
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 10
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 23
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 9
- 238000011161 development Methods 0.000 abstract description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 1
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 52
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 8
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 5
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000003945 anionic surfactant Substances 0.000 description 4
- 125000000129 anionic group Chemical group 0.000 description 3
- 125000002091 cationic group Chemical group 0.000 description 3
- 239000003093 cationic surfactant Substances 0.000 description 3
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 239000002736 nonionic surfactant Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 2
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 2
- 239000011858 nanopowder Substances 0.000 description 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 2
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 1
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 1
- 239000006087 Silane Coupling Agent Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012670 alkaline solution Substances 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- ZRLDPBOSALFMMQ-UHFFFAOYSA-N ethanol silane Chemical compound [SiH4].CCO.CCO ZRLDPBOSALFMMQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000010907 mechanical stirring Methods 0.000 description 1
- 239000011259 mixed solution Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012454 non-polar solvent Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 description 1
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 238000011085 pressure filtration Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000001132 ultrasonic dispersion Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Colloid Chemistry (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способу получения нанофлюида с нанопузырьками газа и может найти применение в нефтяной промышленности, конкретно для использования в качестве текучей среды при вытеснении и добыче нефти, особенно при разработке нефтяных месторождений с низкой проницаемостью. Задачей изобретения является разработка способа получения устойчивого нанофлюида и обеспечение эффективного формирования стабильных пузырьков с размером нанометрического диапазона. Поставленная задача достигается тем, что в способе получения нанофлюида с нанопузырьками газа, включающем смешение газа и жидкости, после смешения газа и жидкости в газожидкостной смеси поддерживают давление выше давления насыщения жидкости газом (Рн). Давление в газожидкостной смеси поддерживают на уровне 1,1-2,0 Рн. Соотношение объемов газа и жидкости определяют из закона Генри при давлении насыщения жидкости газом. Соотношение объемов газа и жидкости определяют по кривой растворимости газа в жидкости при давлении насыщения жидкости газом.The invention relates to a method for producing nanofluid with gas nanobubbles and may find application in the oil industry, specifically for use as a fluid in displacement and oil production, especially in the development of low-permeability oil fields. The objective of the invention is to develop a method of obtaining sustainable nanofluid and ensuring the effective formation of stable bubbles with a size of nanometric range. The task is achieved by the fact that in the method of producing nanofluid with nanobubbles of gas, including mixing gas and liquid, after mixing gas and liquid in a gas-liquid mixture, the pressure is maintained above the saturation pressure of the liquid with gas (PH). The pressure in the gas-liquid mixture is maintained at 1.1-2.0 pH. The ratio of the volumes of gas and liquid is determined from Henry's law at the pressure of saturation of the liquid with gas. The ratio of the volumes of gas and liquid is determined by the solubility curve of the gas in the liquid at the pressure of saturation of the liquid with gas.
030820 Bl030820 Bl
030820 В1030820 B1
Изобретение относится к способу получения нанофлюида с нанопузырьками газа и может найти применение в нефтяной промышленности, конкретно, для использования в качестве текучей среды при вытеснении и добычи нефти, особенно при разработке нефтяных месторождений с низкой проницаемостью.The invention relates to a method for producing nanofluid with gas nanobubbles and can be used in the oil industry, specifically for use as a fluid for displacing and extracting oil, especially in the development of low-permeability oil fields.
Известен состав нанофлюида для обработки призабойной зоны нефтяных пластов, приготовленный на основе водного раствора анионоактивного ПАВ и их композиций с добавлением наночастиц легкого цветного металла размером 50-200 нм [1].The known composition of the nanofluid for processing the bottomhole zone of oil reservoirs, prepared on the basis of an aqueous solution of anionic surfactants and their compositions with the addition of nanoparticles of light non-ferrous metal 50-200 nm in size [1].
Недостатком изобретения является то, что применение приготовленного предлагаемым способом нанофлюида осложнено тем, что при закачке его в пласт он имеет относительно высокое остаточное сопротивление течению.The disadvantage of the invention is that the use of prepared by the proposed method nanofluid is complicated by the fact that when it is injected into the reservoir, it has a relatively high residual resistance to flow.
Известны способы получения наноразмерных порошков металла с использованием индукционной плазменной горелки [2].Known methods for producing nanosized metal powders using an induction plasma torch [2].
Недостатками способов является невозможность предупреждения образования спеков и агломератов сконденсированных порошков и сложность удаления отложений нанопорошка с поверхностей реактора.The disadvantages of the methods is the impossibility of preventing the formation of cakes and agglomerates of condensed powders and the difficulty of removing nanopowder deposits from the surfaces of the reactor.
Известен способ получения нанофлюида для повышения нефтеотдачи, включающий добавление деионизированной воды к нанопорошку и проведение ультразвукового диспергирования при комнатной температуре, растворение силанового связующего агента в абсолютном этиловом спирте; смешивания нанощелочного раствора с раствором этанола силанового, фильтрацию, промывку с помощью безводного растворителя множество раз и сушку при 60-70°C в течение 12 ч с получением модифицированных наночастиц; нагревание до диапазона 60-75°С с использованием водяной бани, добавление смешанного раствора поверхностно-активного вещества и полиэтиленгликоля, механическое перемешивание в течение 6-8 ч, промывание перемешиваемой дисперсии 2-3 раза, доведении величины рН до диапазона 8-9 и добавление деионизированной воды [3].A method of producing nanofluid for enhanced oil recovery is known, including adding deionized water to the nanopowder and conducting ultrasonic dispersion at room temperature, dissolving the silane coupling agent in absolute ethanol; mixing the nano alkaline solution with a solution of ethanol silane, filtering, washing with an anhydrous solvent many times and drying at 60-70 ° C for 12 hours to obtain modified nanoparticles; heating to a range of 60-75 ° C using a water bath, adding a mixed solution of surfactant and polyethylene glycol, mechanical stirring for 6-8 hours, washing the stirred dispersion 2-3 times, adjusting the pH to a range of 8-9 and adding deionized water [3].
Недостатком способа является сложность получения нанофлюида на водной основе и использование дорогостоящих реагентов.The disadvantage of this method is the difficulty of obtaining water-based nanofluid and the use of expensive reagents.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения нанофлюида с нанопузырьками газа, включающий смешение газа и жидкости [4].The closest to the proposed invention is a method for producing nanofluid with nanobubbles of gas, including mixing gas and liquid [4].
Недостатком способа является то, что нанопузырьки не обладают устойчивостью и быстро схлопываются.The disadvantage of this method is that the nanobubbles are not stable and quickly collapse.
Применение предлагаемого способа осложнено также необходимостью использования специального устройства для генерации нанофлюида с нанопузырьками газа.The application of the proposed method is also complicated by the need to use a special device for the generation of nanofluid with gas nanobubbles.
Задачей изобретения является разработка способа получения устойчивого нанофлюида и обеспечение эффективного формирования стабильных пузырьков с размером нанометрического диапазона.The objective of the invention is to develop a method of obtaining sustainable nanofluid and ensuring the effective formation of stable bubbles with a size of nanometric range.
Поставленная задача достигается тем, что в способе получения нанофлюида с нанопузырьками газа, включающем смешение газа и жидкости, после смешения газа и жидкости в газожидкостной смеси поддерживают давление выше давления насыщения жидкости газом (Рн).The task is achieved by the fact that in the method of producing nanofluid with nanobubbles of gas, including mixing gas and liquid, after mixing gas and liquid in a gas-liquid mixture, the pressure is maintained above the saturation pressure of the liquid with gas (PH).
Давление в газожидкостной смеси поддерживают на уровне 1,1-2,0 Рн.The pressure in the gas-liquid mixture is maintained at 1.1-2.0 pH.
Соотношение объемов газа и жидкости определяют из закона Генри при давлении насыщения жидкости газом.The ratio of the volumes of gas and liquid is determined from Henry's law at the pressure of saturation of the liquid with gas.
Соотношение объемов газа и жидкости определяют по кривой растворимости газа в жидкости при давлении насыщения жидкости газом.The ratio of the volumes of gas and liquid is determined by the solubility curve of the gas in the liquid at the pressure of saturation of the liquid with gas.
В газожидкостную смесь дополнительно вводят анионный, катионный или неионогенный ПАВ.Anionic, cationic or non-ionic surfactants are additionally introduced into the gas-liquid mixture.
Технический результат заключается в разработке способа получения нанофлюида со стабильными нанопузырьками газа с размером нанометрического диапазона (до 100 нм).The technical result consists in developing a method for producing nanofluid with stable nanobubbles of gas with a size of the nanometric range (up to 100 nm).
В известном способе размер пузырьков уменьшается, однако при этом на их формирование затрачивается значительное количество энергии и не обеспечивается образование устойчивых пузырьков с размером нанометрического диапазона.In the known method, the size of the bubbles decreases, however, at the same time a significant amount of energy is expended on their formation and the formation of stable bubbles with the size of the nanometric range is not ensured.
В предлагаемом способе нанопузырьки образуются в газожидкостной смеси, если давление в газожидкостной смеси поддерживать выше давления насыщения жидкости газом (1,1-2,0 Рн).In the proposed method, nanobubbles are formed in a gas-liquid mixture, if the pressure in the gas-liquid mixture is maintained above the liquid's saturation pressure with gas (1.1-2.0 Rn).
Поддерживая давление газожидкостной смеси выше давления насыщения жидкости газом, можно получить докритические зародышы газа (пузырьки) нанометрического диапазона. Стабильность докритических пузырьков обеспечивается наличием на их поверхности электрических зарядов [5]. Благодаря наличию электрического заряда нанопузырек, возникший в результате применения предлагаемого способа, приобретает устойчивость к схлопыванию. Поверхностный электрический заряд вносит основной вклад в образование и стабилизацию нанопузырьков в жидкости при давлении Р выше давления насыщения Рн (1,1-2,0 Рн) газа в жидкости.By maintaining the pressure of the gas-liquid mixture above the liquid’s saturation pressure with gas, it is possible to obtain subcritical gas nuclei (bubbles) of the nanometric range. The stability of subcritical bubbles is ensured by the presence of electric charges on their surface [5]. Due to the presence of an electric charge, the nanobubble, resulting from the application of the proposed method, becomes resistant to collapse. The surface electric charge makes the main contribution to the formation and stabilization of nanobubbles in a liquid at a pressure P above the saturation pressure Рн (1.1-2.0 Рн) of a gas in a liquid.
Из закона Генри определяют соотношение объемов газа и жидкости при давлении насыщения жидкости газом. Необходимое соотношение объемов газа и жидкости устанавливают также и по кривой растворимости газа в жидкости при давлении насыщения жидкости газом. При указанном отношении объемов газа и жидкости и при поддержании давления выше давления насыщения жидкости газом (1,1-2,0 Рн) полученная газожидкостная смесь приобретает свойства устойчивого нанофлюида.From the law of Henry determine the ratio of the volumes of gas and liquid at the pressure of saturation of the liquid gas. The required ratio of the volumes of gas and liquid is also established according to the solubility curve of the gas in the liquid at the pressure of liquid saturation with gas. With this ratio of volumes of gas and liquid and while maintaining the pressure above the saturation pressure of the liquid with gas (1.1-2.0 Rn), the resulting gas-liquid mixture acquires the properties of a stable nanofluid.
- 1 030820- 1 030820
Устойчивость нанопузырьков может быть повышена путем введения в газожидкостную смесь ПАВ. Поэтому с целью регулирования свойств нанофлюида в газожидкостную смесь дополнительно вводят анионный, катионный или неионогенный ПАВ.The stability of nanobubbles can be enhanced by introducing a surfactant into the gas-liquid mixture. Therefore, in order to regulate the properties of the nanofluid, an anionic, cationic or non-ionic surfactant is additionally introduced into the gas-liquid mixture.
В качестве газа для получения нанофлюида может быть использован любой газ, в частности воздух, природный газ, метан, азот, диоксид углерода и другие.Any gas, in particular air, natural gas, methane, nitrogen, carbon dioxide and others can be used as a gas for the production of a nanofluid.
В качестве жидкости для получения нанофлюида можно использовать полярные и неполярные растворители, в частности воду, нефть и др.Polar and non-polar solvents, in particular water, oil, etc. can be used as a liquid for the production of a nanofluid.
Способ получения нанофлюида с нанопузырьками газа осуществляют следующим образом:The method of producing nanofluid with gas nanobubbles is as follows:
Жидкость помещают в специальную емкость, включающую внутреннюю лопастную мешалку. Емкость также включает клапан нагнетания газа, клапан регулирования давления, датчик температуры и манометр. Газовый поток нагнетают по газопроводу. Газожидкостную смесь перемешивают в непрерывном режиме. Газовый поток соединяют с жидкостью под давлением, равным давлению выше давления насыщения жидкости газом (Рн). При этом в емкости образуется дисперсия газовых пузырьков в жидкой фазе. Контроль за давлением газожидкостной смеси в емкости осуществляют с помощью манометров. Температуру газожидкостной смеси поддерживают на требуемом уровне с помощью устройства для нагрева и/или охлаждения и средств измерения температуры. Благодаря поддержанию давления в газожидкостной смеси выше давления насыщения жидкости газом (Рн) создают устойчивый нанофлюид, включающий стабильные пузырьки газа с размерами нанометрического диапазона. Нагнетаемым насосом объемом газа регулируют объем газожидкостной смеси. Поддерживая давление в газожидкостной смеси на уровне 1,1-2,0 Рн, определяют соотношение объемов газа и жидкости из закона Генри или по кривой растворимости газа в жидкости при давлении насыщения жидкости газом. Если требуется регулировать свойства нанофлюида, газожидкостную смесь дополнительно обрабатывают анионным, катионным или неионогенным ПАВ.The liquid is placed in a special container, including an internal paddle stirrer. The container also includes a gas injection valve, a pressure control valve, a temperature sensor, and a pressure gauge. The gas stream is injected through the pipeline. Gas-liquid mixture is stirred in continuous mode. The gas stream is combined with a liquid under pressure equal to a pressure higher than the saturation pressure of the liquid with gas (PH). In this case, a dispersion of gas bubbles in the liquid phase is formed in the vessel. Monitoring the pressure of the gas-liquid mixture in the tank is carried out using pressure gauges. The temperature of the gas-liquid mixture is maintained at the required level using a device for heating and / or cooling and temperature measuring means. By maintaining the pressure in the gas-liquid mixture above the liquid’s saturation pressure with gas (PH), a stable nanofluid is created, including stable gas bubbles with nanometer-size range. The volume of gas-liquid mixture is regulated by the pumped gas volume. Keeping the pressure in the gas-liquid mixture at the level of 1.1-2.0 Rn, determine the ratio of the volumes of gas and liquid from Henry's Law or from the solubility curve of gas in a liquid at a pressure of saturation of the liquid with gas. If it is necessary to adjust the properties of the nanofluid, the gas-liquid mixture is additionally treated with anionic, cationic or non-ionic surfactant.
Для исследования фильтрации нанофлюидов, полученных предлагаемым способом и по прототипу, были проведены эксперименты на лабораторной установке. Модель пласта имитировалась в фильтрационной колонке высокого давления с пористой средой, составленной из кварцевого песка фракций до 0,1 х10-3 м. По известной методике определяли пористость и проницаемость по воздуху, которые составили соответственно 0,256 и 0,3 мкм. Модель пласта насыщалась трансформаторным маслом при постоянном вакуумировании и термостатировании (Т=308К). Газожидкостная смесь, состоящая из природного газа и воды, готовилась в бомбе PVT объемом 2,4 м-3. Газовый фактор газожидкостной смеси Г=1 м3/м3. Давление насыщения газожидкостной смеси определялось объемным методом и равнялось Рн=3,0 МПа. Трансформаторное масло вытеснялось газожидкостной смесью при давлении Р намного выше давления насыщения Рн (Р=3 Рн), при этом вытеснение продолжалось до выхода чистой газожидкостной смеси на выходе колонки. Газожидкостная смесь фильтровалась под постоянным перепадом давления до установления постоянного расхода жидкости. Давление модели пласта вновь поднималось до Р=3 Рн, вход и выход колонки перекрывался, и она выдерживалась в этом состоянии в течение суток. Вновь определялся расход жидкости при различных перепадах давления (при давлении выше давления насыщения).To study the filtration of nanofluids obtained by the proposed method and the prototype, experiments were conducted on a laboratory setup. The formation model was simulated in a high-pressure filtration column with a porous medium composed of quartz sand fractions up to 0.1 x10 -3 m. Porosity and air permeability were determined using a known technique, which were 0.256 and 0.3 microns, respectively. The reservoir model was saturated with transformer oil at constant evacuation and temperature control (T = 308K). A gas-liquid mixture consisting of natural gas and water was prepared in a 2.4 m -3 PVT bomb. The gas factor gas-liquid mixture G = 1 m 3 / m 3 . The saturation pressure of the gas-liquid mixture was determined by the volumetric method and was equal to Рн = 3.0 MPa. Transformer oil was displaced by a gas-liquid mixture at a pressure P much higher than the saturation pressure Pn (P = 3 Pn), while displacement continued until the output of the pure gas-liquid mixture at the outlet of the column. The gas-liquid mixture was filtered under a constant pressure drop to establish a constant flow rate. The pressure of the reservoir model again rose to P = 3 PH, the inlet and outlet of the column were blocked, and it was maintained in this state for 24 hours. The fluid flow rate was again determined at various pressure drops (at a pressure above the saturation pressure).
Результаты экспериментов приведены в таблице, на которой представлено изменение расхода нанофлюида Q в зависимости от Р/Рн. Для сравнения полученных результатов все эксперименты проводились в одной модели пласта в следующей последовательности: нанофлюид без добавок ПАВ, с добавками ПАВ и нанофлюид по прототипу.________________The results of the experiments are shown in the table, which shows the change in the flow rate of the nanofluid Q depending on P / PH. To compare the obtained results, all experiments were carried out in the same reservoir model in the following sequence: nanofluid without surfactant additives, with surfactant additives, and the prototype nanofluid.
Из таблицы видно, что при Р/ Рн=1,1-2,0, достигается увеличение расхода нанофлюида без добавок ПАВ почти в 2 раза. Улучшение фильтрационных характеристик пористой среды при поддержании давления на уровне 1,1-2,0 Рн происходит за счет образования нанопузырьков газа до 100 нм, что приводит к снижению гидравлического сопротивления и возрастанию фильтрационного расхода нанофлюида. Малые добавки ПАВ (С= 0,01; 0,02;) оказывают незначительное влияние на изменение значения расхода Q. Аналогичным образом исследовали нанофлюид и по прототипу. Известное устройство (по прототипу) генерирует нанодисперсию, содержащую нанопузырьки газа с диаметром 200 нм. Сжатая газожидкостная смесь проходит через нановыпускной клапан. Размер частиц полученный нанодисперсии, содержаFrom the table it can be seen that at P / PH = 1.1-2.0, an increase in the consumption of the nanofluid without the addition of surfactants is achieved by almost 2 times. Improving the filtration characteristics of a porous medium while maintaining a pressure of 1.1-2.0 Rn occurs due to the formation of nanobubbles of gas to 100 nm, which leads to a decrease in hydraulic resistance and an increase in filtration flow rate of the nanofluid. Small surfactant additives (C = 0.01; 0.02;) have little effect on the change in the value of the flow rate Q. The nanofluid in the prototype was also investigated in a similar way. The known device (prototype) generates a nanodispersion containing gas nanobubbles with a diameter of 200 nm. The compressed gas-liquid mixture passes through the nanofuse valve. The particle size obtained by nanodispersions containing
- 2 030820 щей нанопузырьки, является таким же, как ширина нановыпускного клапана(200 нм). В известном нанофлюиде (прототип) по мере снижения уровня давления Р<1,1 Рн происходит значительное уменьшение расхода и составляет 40-50% от уровня расхода, достигнутого при поддержании давления нанофлюида на уровне 1,1-2,0 Рн по предлагаемому способу. При движении известного нанофлюида (по прототипу) через пористую среду возникают дополнительные гидравлические сопротивления, что ведет к уменьшению расхода.- 2 030820 nanoscale nanopubes, is the same as the width of the nanofuse valve (200 nm). In the well-known nanofluid (prototype), as the pressure level P <1.1 Rn decreases, a significant decrease in flow occurs and amounts to 40-50% of the flow rate achieved while maintaining the pressure of the nanofluid at 1.1-2.0 Rn according to the proposed method. When moving a known nanofluid (according to the prototype) through a porous medium, additional hydraulic resistances arise, which leads to a decrease in the flow rate.
ЛИТЕРАТУРАLITERATURE
1. Патент RU № 2434042, C09K 8/584, В82В 1/00, 2011.1. Patent RU No. 2434042, C09K 8/584, В82В 1/00, 2011.
2. Патент US № 7967891, B22F 9/28, B22F 9/24, 2011; патент US № 7501599, С01В 13/14, С01В 13/30, 2009; патент US № 7208028, B22F 9/28, B22F 9/30, 2007; патент US № 7118724, В82В 3/00, С01В 31/34, 2006.2. US Patent No. 7967891, B22F 9/28, B22F 9/24, 2011; US Patent No. 7,501,599, C01B 13/14, C01B 13/30, 2009; US Patent No. 7208028, B22F 9/28, B22F 9/30, 2007; US Patent No. 7118724, В82В 3/00, СВВ 31/34, 2006.
3. Патент CN № 103937478, Е21В 43/22, f09K 8/58, 2014.3. CN Patent No. 103937478, Е21В 43/22, f09K 8/58, 2014.
4. Патент US № 8726918, B01D 47/00, В08В3/10, 2014.4. US Patent No. 8726918, B01D 47/00, BB08B3 / 10, 2014.
5. Сулейманов Б.А. Особенности фильтрации гетерогенных систем. М., ИКИ, 2006, с.67-68.5. Suleymanov B.A. Features filtering heterogeneous systems. M., IKI, 2006, pp.67-68.
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EA201650129A EA030820B1 (en) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Method for production of nano-fluid with gas nano-bubbles |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EA201650129A EA030820B1 (en) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Method for production of nano-fluid with gas nano-bubbles |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| EA201650129A1 EA201650129A1 (en) | 2018-04-30 |
| EA030820B1 true EA030820B1 (en) | 2018-10-31 |
Family
ID=62045900
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| EA201650129A EA030820B1 (en) | 2016-10-05 | 2016-10-05 | Method for production of nano-fluid with gas nano-bubbles |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| EA (1) | EA030820B1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021219625A2 (en) | 2020-04-30 | 2021-11-04 | Net Sp. Z O.O. District Cooling Sp. K. | Mobile sanitation unit |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1776298A3 (en) * | 1990-08-14 | 1992-11-15 | Valerij D Karminskij | Method for working of gas-hydrate sea deposits |
| RU2187533C2 (en) * | 2000-12-21 | 2002-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" | Foaming composition |
| RU2206377C1 (en) * | 2001-11-08 | 2003-06-20 | Зенцов Вячеслав Николаевич | Device for aeration of liquids (versions) |
| RU2318997C1 (en) * | 2006-07-05 | 2008-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Петрос" | Method for oil reservoir development at later stage by water-gas hydrodynamic action during periodical gaseous phase dispersion change |
| RU2535319C1 (en) * | 2010-12-21 | 2014-12-10 | Шлюмберже Текнолоджи Б.В. | Method for determining properties of productive formation |
-
2016
- 2016-10-05 EA EA201650129A patent/EA030820B1/en active IP Right Revival
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1776298A3 (en) * | 1990-08-14 | 1992-11-15 | Valerij D Karminskij | Method for working of gas-hydrate sea deposits |
| RU2187533C2 (en) * | 2000-12-21 | 2002-08-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа" | Foaming composition |
| RU2206377C1 (en) * | 2001-11-08 | 2003-06-20 | Зенцов Вячеслав Николаевич | Device for aeration of liquids (versions) |
| RU2318997C1 (en) * | 2006-07-05 | 2008-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Петрос" | Method for oil reservoir development at later stage by water-gas hydrodynamic action during periodical gaseous phase dispersion change |
| RU2535319C1 (en) * | 2010-12-21 | 2014-12-10 | Шлюмберже Текнолоджи Б.В. | Method for determining properties of productive formation |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2021219625A2 (en) | 2020-04-30 | 2021-11-04 | Net Sp. Z O.O. District Cooling Sp. K. | Mobile sanitation unit |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EA201650129A1 (en) | 2018-04-30 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Chaturvedi et al. | Effect of single-step silica nanoparticle on rheological characterization of surfactant based CO2 foam for effective carbon utilization in subsurface applications | |
| Asl et al. | Effect of SiO2 nanoparticles on the performance of L-Arg and L-Cys surfactants for enhanced oil recovery in carbonate porous media | |
| Rezvani et al. | How ZrO2 nanoparticles improve the oil recovery by affecting the interfacial phenomena in the reservoir conditions? | |
| Sun et al. | Aqueous foam stabilized by partially hydrophobic nanoparticles in the presence of surfactant | |
| CA3046084C (en) | Methods and systems for generating aqueous polymer solutions | |
| Sharma et al. | Viscosity of the oil-in-water Pickering emulsion stabilized by surfactant-polymer and nanoparticle-surfactant-polymer system | |
| Yu et al. | Generation of nanoparticle-stabilized supercritical CO2 foams | |
| BR112018011616B1 (en) | Methods for preparing an inverted polymer solution and method for recovering hydrocarbon | |
| Suleymani et al. | Theoretical and experimental study of foam stability mechanism by nanoparticles: Interfacial, bulk, and porous media behavior | |
| Chevalier et al. | Structure and rheology of SiO 2 nanoparticle suspensions under very high shear rates | |
| CN117487534A (en) | Silica nanoparticles and crude oil recovery methods for recovering crude oil using carbon dioxide | |
| Amirsadat et al. | Investigating the effect of nano-silica on efficiency of the foam in enhanced oil recovery | |
| Lai et al. | CO2/N2-responsive nanoparticles for enhanced oil recovery during CO2 flooding | |
| Sun et al. | Properties of multi-phase foam and its flow behavior in porous media | |
| Zhong et al. | Characteristics and functional mechanisms of clay-cement stabilized three-phase nitrogen foam for heavy oil reservoir | |
| Lv et al. | Dynamic filtration behavior of dry supercritical CO2 foam with nanoparticles in porous media | |
| Hu et al. | Experimental study on functional characteristics of pH-sensitive nanoparticles for pressure reduction and augmented injection in tight oil reservoir | |
| Wang et al. | Research on the mechanisms of polyacrylamide nanospheres with different size distributions in enhanced oil recovery | |
| El-Hoshoudy et al. | EFFECTS OF ALKALINE/POLYMER/NANOFLUIDS ON OIL RECOVERY AT HARSH RESERVOIR CONDITIONS. | |
| Wani et al. | Application of Green additives for enhanced oil recovery: Cellulosic nanocrystals as fluid diversion agents in carbonate reservoirs | |
| Cao et al. | Nanoparticle-enhanced water-based-emulsion fracturing fluid for improved imbibition recovery in unconventional reservoirs: Performance and mechanism | |
| Wang et al. | Preparation and application of a fluoropolymer emulsion as novel wettability reversal agent | |
| Khalid et al. | Effect of Nano-Clay Cloisite 20A on water-in-oil stable emulsion flow at different temperatures | |
| Tliba et al. | Spontaneous in-situ emulsification and enhanced oil recovery using functionalised silica nanoparticles: Insights from spontaneous imbibition and micromodel flooding tests | |
| Wu et al. | Nanoparticle stabilized emulsion with surface solidification for profile control in porous media |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM BY KZ KG TJ TM |
|
| MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AZ RU |
|
| NF4A | Restoration of lapsed right to a eurasian patent |
Designated state(s): AZ RU |