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                產品詳細頁
                超高溫高壓旋轉滴界面張力儀

                超高溫高壓旋轉滴界面張力儀

              1. 產品介紹:超高溫高壓旋轉滴界面張力儀TX500HP可在最大100MPa壓力、200℃高溫條件下進行超低界面張力測試,實現溫度與壓力雙耦合,性能更先進,適用于環境下的界面張力測量。
                • 更新時間:2025-02-25
                • 產品型號:TX500HP
                • 廠商性質:生產廠家
                • 產品品牌:KINO
                • 產品廠地:上海市
                • 訪問次數:9931

                產品介紹

                TX500HP高溫高壓旋轉滴界面張力儀專為工況界面分析設計,支持最高100MPa壓力及-10℃至200℃溫控范圍,適用于油氣田開發、三次采油等領域的液-液/氣界面張力研究。通過專業旋轉滴技術,可有效分析壓力溫度變化對界面化學特性的影響,特別適用于模擬井下高溫高壓環境中原油與驅替液的界面行為,低可測界面張力達10??mN/m級。

                該技術通過離心力場平衡體系界面張力,相較于常規方法更適用于低至超低界面張力(10?3mN/m級)的精確測量。實驗數據顯示,不同壓力溫度條件下界面張力呈現顯著變化特征,可為表面活性劑體系在環境的作用機理研究提供有效數據支持,對油氣開發工藝優化具有重要參考價值。


                超高溫高壓旋轉滴界面張力儀 典型應用領域

                1. 工況界面化學研究

                  • 油氣田勘探開發:模擬井下高溫高壓環境(最高70MPa/180℃),分析原油/驅油劑/CO?三元體系動態界面行為,優化三次采油中化學驅、CO?驅及注水工藝

                  • 非常規能源開發:頁巖氣開采中壓裂液-地層流體界面張力測試,評估表面活性劑在高溫高壓條件下的潤濕調控性能

                  • 化工過程優化:液化天然氣(LNG)儲運體系液-液-氣多相界面監測,指導低溫高壓環境下的相態穩定性控制

                2. 先進材料研發

                  • 表面活性劑性能驗證:量化不同溫壓條件下(0.1-70MPa,-10-180℃)界面張力變化,篩選適用于深部油氣藏的耐高溫耐鹽驅油劑

                  • 高分子材料改性研究:測定聚合物溶液在高溫剪切環境中的界面流變特性,指導提高驅油體系粘彈性及穩定性

                3. 環境與能源技術

                  • 油田污水處理:動態監測含聚污水/原油體系界面張力,優化破乳劑配方及處理工藝參數

                  • 碳封存技術開發:分析CO?-咸水-巖石多相體系在儲層條件下的界面相互作用,評估地質封存效率


                超高溫高壓旋轉滴界面張力儀 系統架構

                核心模塊

                • 溫壓耦合實驗艙
                  采用多層合金防護結構,支持-200℃寬域溫度控制(精度±0.1℃)與0.1-100MPa壓力精準調控

                • 高速成像系統
                  配置1000fps高速CMOS相機(分辨率1920×1200)與TFOVTM顯微鏡頭組合,可捕捉5000rpm轉速下微米級液滴形態演變過程

                • 智能控制系統
                  配備7英寸觸控屏,實現溫壓參數閉環控制、

                • 粘附力測量及液滴跟蹤與鎖定技術
                  采用消間隔蝸輪蝸桿技術以及0.001度控制精度的伺服系統,有效實現液滴自鎖。同時跟蹤傾斜角度,實現原油在表面活性劑體系下的粘附力測試。

                • 人工智能CAST®4軟件:
                  采用基于阿莎®(ADSA-RealDrop®)技術的Young-Laplace方程擬合法,從第一性原理計算界面張力值,精度優于1940年代的Vonnegut經驗計算法。


                產品技術特點


                一、精密溫、壓耦合控制體系

                1. 寬域環境模擬能力

                  • 實驗艙采用特制結構設計,配置動態壓力補償系統(DPS),支持 -20℃~200℃ 寬溫域控制(±0.1℃精度)及 0.1~100MPa 壓力精準調控,覆蓋深地油氣藏、超臨界流體等工況需求

                  • 提供 5/10/30/50/70MPa 多級壓力腔體選配,支持200℃高溫定制化方案,適配化工合成、地熱開發等特殊場景

                  • 雙溫控技術,加熱源與空氣同時控制,提升溫控精度至0.1

                2. 工程安全設計

                  • 集成冗余泄壓閥與多級密封組件(PTFE/金屬復合密封)

                  • 模塊化快拆旋轉樣品管設計,支持在線清潔與快速更換,避免交叉污染


                二、高分辨率動態觀測系統

                1. 高速成像技術

                  • 搭載 1920×1200分辨率CMOS相機(1000fps高速采集),結合 TFOV™廣域顯微鏡頭,可觀察全視野范圍也可高精密分析微米級局部輪廓,可捕獲5000rpm轉速下 1~500μm液滴形態動態演變

                  • 配置 20倍連續變焦光學系統(0.4~8X),適配微升級樣品至工業級大體積體系觀測

                2. 光路優化設計

                  • 采用 90°低畸變激光棱鏡 與長工作距物鏡(WD≥150mm),減少高溫熱輻射對成像干擾

                  • 集成冷光源LED照明系統,支持明場/暗場模式切換,提升低對比度液滴邊緣識別精度


                三、智能交互與過程控制

                1. 人機協同操作平臺

                  • 7英寸工業級觸控屏內置,具有人工智能PID程序,支持預設 溫度自適應控制程序,實現實驗參數一鍵啟動

                  • 動態顯示三維曲線圖(張力值 vs 時間/溫度/壓力),實時監控實驗進程

                2. 精密運動控制技術

                  • 采用 0.001°精度伺服電機 與消間隙蝸輪蝸桿傳動系統,實現液滴位置微米級鎖定

                  • 集成粘附力測量模塊,可量化分析原油/表面活性劑體系的界面粘附功(范圍:10??~102 mN/m


                四、智能數據分析系統

                1. 算法升級

                  • 基于 ADSA-RealDrop®技術 的Young-Laplace方程擬合算法,支持 動態/靜態界面張力同步計算(精度:±0.1mN/m)

                  • 新增 非軸對稱液滴修正模型,解決高溫高壓環境下的形變干擾問題

                  • 基于第一性原理而非1940年代的經驗驅動Vonnegut法,可適用更廣域的測值,如長寬比<4的液滴輪廓(高溫高壓條件下液滴輪廓)

                2. 數據管理

                  • 實驗數據與圖像自動關聯存儲,支持按 時間/溫度/壓力/樣品編號 多維度檢索

                  • 提供 EXCEL/CSV 多格式報告導出,兼容第三方分析軟件(MATLAB、Origin等)

                  • 操作日志全程記錄功能,分析數據與曲線實時更新到數據中,可100%溯源

                3. 擴展分析功能

                  • 可選配原油流變分析模塊,與旋轉流變儀數據對比分析

                  • 可選配 振蕩滴模塊(頻率≤10Hz),實現表面活性劑界面流變特性分析


                五、多場景適配設計

                1. 介質兼容性

                  • 配置四通閥與高壓快接接口,支持 CO?/CH?/N? 等氣體注入,滿足氣-液-液多相體系研究

                  • 提供 316L不銹鋼/哈氏合金 材質樣品管選項,適配強腐蝕性介質測試

                2. 行業解決方案

                  • 油氣開發:量化三元復合驅/CO?驅過程中界面張力演變規律,優化驅油劑配方

                  • 新能源:評估液態氫/超臨界CO?儲運體系的相間作用機制

                  • 材料科學:研究高溫高壓環境下聚合物/納米流體的界面穩定性


                超高溫高壓旋轉滴界面張力儀

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