Micromodelo

SOBRE

Fabricante: LRAP

Descrição: O sistema de Micromodelo é uma plataforma microfluídica avançada projetada para a simulação física, visualização direta e quantificação dos mecanismos de escoamento e deslocamento de fluidos no nível dos poros. Utilizando redes porosas transparentes (em vidro, quartzo ou silício) que reproduzem geometricamente a arquitetura de rochas reservatório, o equipamento permite a observação microscópica em tempo real de fenômenos de interface e dinâmicas de fluidos. Essa abordagem visual e quantitativa possibilita analisar a eficiência de varredura microscópica, a retenção de óleo residual, a dinâmica de aprisionamento capilar e as interações físico-químicas entre fluido-fluido e fluido-rocha em condições controladas.

Condições de operação: pressões operacionais de até 10.

ESPECIFICAÇÕES

O sistema é integrado a uma estação de microscopia de alta resolução com câmera digital de alta velocidade (high-speed camera) acoplada, capaz de capturar a dinâmica de escoamento e a evolução das frentes de invasão na escala micro/nanométrica. A injeção de fluidos é controlada por bombas de alta precisão (sem pulsação) que operam em baixíssimas vazões (flow rates na faixa de micro/nanolitros por minuto), garantindo a reprodução fiel do número capilar característico de reservatórios. O controle de temperatura e pressão é realizado de forma automatizada por um programa de aquisição de dados, mantendo o ambiente do suporte do micromodelo sob rigorosas condições isotérmicas e isobáricas. As partes molhadas e as conexões hidráulicas utilizam materiais de alta resistência química (como Hastelloy e titânio), permitindo o uso de solventes agressivos, salmouras de alta salinidade e ácidos.

APLICAÇÕES

No campo da Recuperação Avançada de Petróleo (EOR/IOR), o micromodelo é utilizado para rastrear os mecanismos microscópicos envolvidos na injeção de fluidos químicos (surfactantes, polímeros, álcalis), nanofluidos, sistemas de espuma, injeção de gás/WAG/SWAG e injeção de água com baixa salinidade (smart water). O equipamento permite avaliar visualmente a redução da tensão interfacial, a alteração da mobilidade dos fluidos e a superação de forças capilares. Além disso, é fundamental para estudos de Física de Interfaces e Fenômenos de Transporte, permitindo investigar a alteração de molhabilidade in situ, o comportamento de aprisionamento e precipitação de asfaltenos e parafinas na garganta dos poros, a formação de emulsões microestruturadas e o bloqueio seletivo de canais preferenciais de fluxo.

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