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2相关标准外文版计划的通知》(国标委发[2024]32号)修订本标准。计划编号由全国石油天然气标准化技术委员会(TC355)提出并归口,全国石油天然气标准化技术委34挥了重要作用。经过十余年发展,一方面,流变性测定设备种类多5专家认为“原油流变性测定方法”标准内容全面、结构完整、逻辑清晰、文字表述准确、6数较为单一;SY/T0520-2008《原油粘度测定确定旋转粘度计法》测定的是原油的表观黏度,同样是测《原油析蜡点测定旋转粘度计法》只适用于含蜡原油析蜡特性分析,存在方法和参数单一问题;SY/T0545-2012《原油析蜡热特性参数7度深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和深色石油产品(不适用于沥度逆流法(基于恒温条原油粘度测定旋转同轴圆筒旋转黏度计原油析蜡点测定旋蜡含量>5%;原油粘温曲线的确定含水量不超过原油析蜡热特性参数的测定差示扫描量原油屈服值的测定蜡含量>5%;NB/SH/T0870-2020石油产品动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算斯塔宾格透明和不透明度8深色石油产品运动粘度测定法(逆透明和不透明液体石油产品运动透明和不透明液原油粘度测定旋转粘度计平衡法同轴圆筒旋转黏度计测定法量<0.5%原油粘温曲线的确定旋转粘度计法粘温关系(动态粘度原油析蜡热特性参数的测定差析蜡温度、潜热、蜡量<0.5%石油产品动力黏度和密度的测定及运动黏度的计算斯塔宾格黏透明和不透明石石油产品——用运动粘度计算粘ASTMD2983-2009Brookfield粘度计法ASTMD5293-2015使用冷启动模拟器测定-5℃至-35℃之间机油表观粘度的标准低温下发动机油屈服应力和表观ASTMD445-2024透明和不透明液体运动粘度的标准测试方法(以及动态粘度的计透明和不透明液9),万吨,占原油产量的8%。当前稠油开发以热采技术为主(中石油占比88%,中石化占比 11研究对象:涵盖轻质稠油、普通稠油、泡沫油、高压环境油等类型,具有储层物性辅助方法:高压毛细管、落球粘度计、多孔介质装置,但后两者因操作繁琐和耗样流变测试需求:现有标准缺乏对触变性、粘弹性、剪切历史与热历史影响的定义与1不同方法(旋转法、毛细管法、多孔介质法)在相同剪切速率下结果差异显著。例500s-¹时,毛细管法测得4.5cP,多孔介质法24cP,表明高剪切下111析蜡特征等。渤海每年开展150井次乳化粘温测定,分析油水混合输送中的反相点(如需预热(≥2h/1000mL)并充分搅拌,确保均匀性。二是剪切历史管理:避免触需采用幂律模型(K、n)表征剪切变稀/变稠特性。析蜡点(WAT):依赖实验测定),技术短板:设备限制:国内设备在低温(如<0℃)和高剪切速率1000s-¹)下),1规范复配原油与脱气原油的测试流程,区分其应用场景(如掺稀技术、注水/注气实1引入斯塔宾格黏度计法:方法快速、高精度、样品用量少,符合ASTMD7042、ISO测试流程优化:恒温系统精度提升至0.1℃,确保转子与样品同步恒温(锥板0.5h,2测试条件:扩展温度范围(-30℃至200℃)及剪切速率范围(0.1~5000s⁻¹),适配22目前测定原油流变性最常用、最普遍的方法分类,可分为同轴圆筒、锥板、平行板旋转流变仪或黏度计;按其受控物理量(应力或速细管法主要有重力细管黏度计、高压细管流变仪或细管模型。常用的重力细管黏度计有平氏、芬氏、乌氏和逆流黏度计,主要用于较低黏度流体黏度的精确测量。高压细管流变仪或细管模型具有工作压力范围大、剪切速率范围小的特点,主要用于较高黏度的流体金属小球在液体中下落时,小球受到三个力的作用:重力、液体作用下的浮力、由液体黏度引起的黏滞阻力。由于附着于球面的液层与周围其它液层之间存在着相对运动,小球受到的黏滞阻力大小与小球下落的速度有关。当小球做匀速直线运动时,三力达到平衡,期将被振动传感器测量得到,当玻璃管内充满物体后其频率会发生变化,不同的物质频率即振动周期增加,测量频率后通过被测物质与标准物质之间振荡频率的差值计算出被测物质的密度值,与此同时通过测量振动的衰减来确定运动黏度。运动黏度与液体密度经过计2在原油开采、集输和储运过程中,由于经历油层渗流、集输、储运等环节,使原油的组分、流变特性可能有所差异。因此在油层、井口或管道,选择合适的取样点,采取正确的规定了脱气原油样品脱水、除杂质的实验方法及流程,对于地层原油样品的配制需要参规定了黏度、流变曲线、黏度曲线、黏温曲线、屈服值、反常点的测定步骤以及不同实a.对标准的结构进行了调整,标准结构由实验方法引导广泛征求意见的基础上完成测定方法、参数报名统计工作(附件2同验实施方案的编写,并通过线上会议的形式召集各参加比对实验的实验室进行了充
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