CN116242966A - 一种气驱高压流体相态分析仪 - Google Patents

一种气驱高压流体相态分析仪 Download PDF

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Abstract

本发明提供了应用于高压流体分析技术领域的一种气驱高压流体相态分析仪,通过设有反应釜,反应釜左右两端均等角度开设有多个侧平衡口,反应釜左端等角度开设有多个限位通孔,反应釜左侧外端等角度开设有多个外平衡口,反应釜右侧中端滑动卡接有气泵,气泵内端转动卡接有电机转轴,气泵左端固定连接有吸附磁板,吸附磁板左端等角度开设有多个容纳槽,吸附磁板右端等角度滑动卡接有多个脱污盒,吸附磁板右端等角度滑动卡接有多个与脱污盒外侧内端相贴合的内卡脱污盒,脱污盒、内卡脱污盒内侧中端均开设有与吸附磁板、气泵内部相连通的吸收内腔,实现便捷清理残留物以及高效处理死角处的目的。

Description

一种气驱高压流体相态分析仪
技术领域
本申请涉及高压流体分析技术领域,特别涉及一种气驱高压流体相态分析仪。
背景技术
高压流体相态分析仪为测定地层流体(包括稠油、黑油、挥发油、凝析气、天然气、CO2、地层水等)高压物性的分析装置,也是提高油田采收率实验的重要设备。主要测量样品在地层温度条件下体积随压力变化关系、饱和压力、压缩系数、地层原油粘度、地层原油密度、原始溶解气油比和体积系数以及原油在各种含气(CO2、N2、H2O等)浓度条件下的粘度等,可模拟地层油生产过程由于压力降低而出现油气分离状态的多级脱气与多级粘度测定。广泛应用于地层原油组分分析、恒质膨胀实验、单次脱气实验、多次脱气实验、分离实验、粘度测定,从而获得各种所需高压物性参数。
但是,在进行分析实验后,反应釜内壁会残留部分反应物,现有的清理方式大多是采用人工清理,这样不仅费时费力,反应釜内的边角处也不容易清理,长期以往残留物会影响后续的分析实验精准度。
因此,需要一种便捷清理残留物且便于清理死角的新型分析仪。
发明内容
本申请目的在于提高清理残留物的效率以及能够对死角处进行深度清理,相比现有技术提供一种气驱高压流体相态分析仪,通过设有反应釜,反应釜左右两端均等角度开设有多个侧平衡口,反应釜左端等角度开设有多个限位通孔,反应釜左侧外端等角度开设有多个外平衡口,反应釜右侧中端滑动卡接有气泵,气泵内端转动卡接有电机转轴,气泵左端固定连接有吸附磁板,吸附磁板左端等角度开设有多个容纳槽,吸附磁板右端等角度滑动卡接有多个脱污盒,吸附磁板右端等角度滑动卡接有多个与脱污盒外侧内端相贴合的内卡脱污盒,脱污盒、内卡脱污盒内侧中端均开设有与吸附磁板、气泵内部相连通的吸收内腔,脱污盒、内卡脱污盒内端均转动连接有与电机转轴左端外表面转动连接的主控转杆,反应釜右端内表面固定连接有与吸附磁板外端相贴合的密封环,反应釜左侧中端滑动卡接有借位阀,借位阀右端等角度安装有多个控制弯管,控制弯管右侧内端滑动卡接有与吸附磁板相吸附且与容纳槽相匹配的滑动磁柱,控制弯管外端内表面滑动卡接有与外平衡口相匹配的固定滑杆,借位阀右侧左端等角度固定连接有多个压缩弹簧,借位阀右侧左端等角度固定连接有多个与限位通孔相匹配的限位滑杆,实现便捷清理残留物以及高效处理死角处的目的。
进一步,还包括PVT主机驱替泵、PVT筒、配样筒、气量计。
进一步,PVT主机驱替泵具有恒压、恒速、定容功能,体积计量实现自动温变、压变校正;PVT筒的压变和温变系数不随样品的多少而改变;主机配样采用恒压饱和样品,样品自动恒压转样。要求泵能够在恒压模式下提供高压,通过PLC控制,设定压力值,压力不足时自动补压,随着压力的变化而自动跟踪,从而保证筒内压力保持固定的值,差压值、误差值、传感器的零点及满量程的矫正等参数随时可调,恒压、跟踪功能,具有跟踪速度快、跟踪差值精确等优点。
进一步,PVT主机和配样筒根据不同类型粘度采用三种不同的搅挥器(聚氟乙烯、不锈钢、重金属)。
进一步,气量计具有气量数值显示功能,采用高精密光栅尺,分辨精度为4um,设备整体体积精度为0.0119mL,可以持续不断的监控和显示气体的体积、温度和压力。
进一步,样品饱和采用180度摇样,根据不同粘度的样品采用不同摇样速度(秒、分、小时)。
可选的,进泵和退泵的动力采用不同电压下运行平稳的三菱伺服电机。
进一步,采用整体加热套装置,提高了温度的稳定性;采用平模分体式高精度压传感器,压力传感器精度达到±0.1%FS,没有储存腔,液体压力直接作用到感知膜片上,有效地减少了稠油的粘黏,方便了对设备的清洗。
进一步,采用毛细管驱替方法对稠油进行粘度测试,用于测定地层原油粘度及多级粘度;管径分为至少三种尺寸,直径为φ2mm,4mm,6mmo,通过测量液体流速和液体流经毛细管产生的压力计算出液体粘度,可在基础温度(参考温度)下直接测量粘度;能满足工况超稠油30000mpa.s,工作温度300℃以上的高压物性(PVT)分析。
进一步,设备能测定原油的相态特征等试验过程计算整理出一整套分析测试数据。使用处理软件计算整理出有关实验参数及相图;设备能开展油藏流体组成分析计算、恒质膨胀实验、单次脱气实验、多次脱气实验以及粘度测定。
相比于现有技术,本申请的优点在于:
(1)能够便捷清理残留物以及高效处理死角处。
(2)PVT主机驱替泵具有恒压、恒速、定容功能,体积计量实现自动温变、压变校正;PVT筒的压变和温变系数不随样品的多少而改变;主机配样采用恒压饱和样品,样品自动恒压转样。要求泵能够在恒压模式下提供高压,通过PLC控制,设定压力值,压力不足时自动补压,随着压力的变化而自动跟踪,从而保证筒内压力保持固定的值,差压值、误差值、传感器的零点及满量程的矫正等参数随时可调,恒压、跟踪功能,具有跟踪速度快、跟踪差值精确等优点。
(3)PVT主机和配样筒根据不同类型粘度采用三种不同的搅挥器(聚氟乙烯、不锈钢、重金属)。
(4)气量计具有气量数值显示功能,采用高精密光栅尺,分辨精度为4um,设备整体体积精度为0.0119mL,可以持续不断的监控和显示气体的体积、温度和压力。
(5)样品饱和采用180度摇样,根据不同粘度的样品采用不同摇样速度(秒、分、小时)。
(6)采用整体加热套装置,提高了温度的稳定性;采用平模分体式高精度压传感器,压力传感器精度达到±0.1%FS,没有储存腔,液体压力直接作用到感知膜片上,有效地减少了稠油的粘黏,方便了对设备的清洗。
(7)采用毛细管驱替方法对稠油进行粘度测试,用于测定地层原油粘度及多级粘度;管径分为至少三种尺寸,直径为φ2mm,4mm,6mmo,通过测量液体流速和液体流经毛细管产生的压力计算出液体粘度,可在基础温度(参考温度)下直接测量粘度;能满足工况超稠油30000mpa.s,工作温度300℃以上的高压物性(PVT)分析。
(8)设备能测定原油的相态特征等试验过程计算整理出一整套分析测试数据。使用处理软件计算整理出有关实验参数及相图;设备能开展油藏流体组成分析计算、恒质膨胀实验、单次脱气实验、多次脱气实验以及粘度测定。
附图说明
图1为本申请的主体外观右视图;
图2为本申请的主体外观左视图;
图3为本申请的清理状态主体外观右视图;
图4为本申请的反应釜与气泵连接处的右视剖面图;
图5为本申请的清理状态反应釜左视剖面图;
图6为本申请的清理状态反应釜主视剖面图;
图7为本申请的未扩张状态反应釜与借位阀连接处的右视剖面图;
图8为本申请的扩张状态反应釜与借位阀连接处的右视剖面图;
图9为本申请的未扩张状态限位滑杆与限位通孔连接处的右视图;
图10为本申请的扩张状态限位滑杆与限位通孔连接处的右视图。
图中标号说明:
1反应釜、2侧平衡口、3限位通孔、4外平衡口、5气泵、6电机转轴、7吸附磁板、8容纳槽、9脱污盒、10内卡脱污盒、11吸收内腔、12主控转杆、13密封环、14借位阀、15控制弯管、16滑动磁柱、17固定滑杆、18压缩弹簧、19限位滑杆。
具体实施方式
实施例将结合说明书附图,对本申请技术方案进行清楚、完整地描述,基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
实施例1:
本发明提供了一种气驱高压流体相态分析仪,请参阅图1-10,包括反应釜1,还包括PVT主机驱替泵、PVT筒、配样筒、气量计;PVT主机驱替泵具有恒压、恒速、定容功能,体积计量实现自动温变、压变校正;PVT筒的压变和温变系数不随样品的多少而改变;主机配样采用恒压饱和样品,样品自动恒压转样。要求泵能够在恒压模式下提供高压,通过PLC控制,设定压力值,压力不足时自动补压,随着压力的变化而自动跟踪,从而保证筒内压力保持固定的值,差压值、误差值、传感器的零点及满量程的矫正等参数随时可调,恒压、跟踪功能,具有跟踪速度快、跟踪差值精确等优点;PVT主机和配样筒根据不同类型粘度采用三种不同的搅挥器聚氟乙烯、不锈钢、重金属);气量计具有气量数值显示功能,采用高精密光栅尺,分辨精度为4um,设备整体体积精度为0.0119mL,可以持续不断的监控和显示气体的体积、温度和压力;样品饱和采用180度摇样,根据不同粘度的样品采用不同摇样速度(秒、分、小时;进泵和退泵的动力采用不同电压下运行平稳的三菱伺服电机;采用整体加热套装置,提高了温度的稳定性;采用平模分体式高精度压传感器,压力传感器精度达到±0.1%FS,没有储存腔,液体压力直接作用到感知膜片上,有效地减少了稠油的粘黏,方便了对设备的清洗;采用毛细管驱替方法对稠油进行粘度测试,用于测定地层原油粘度及多级粘度;管径分为至少三种尺寸,直径为φ2mm,4mm,6mmo,通过测量液体流速和液体流经毛细管产生的压力计算出液体粘度,可在基础温度(参考温度)下直接测量粘度;能满足工况超稠油30000mpa.s,工作温度300℃以上的高压物性(PVT)分析;设备能测定原油的相态特征等试验过程计算整理出一整套分析测试数据。使用处理软件计算整理出有关实验参数及相图;设备能开展油藏流体组成分析计算、恒质膨胀实验、单次脱气实验、多次脱气实验以及粘度测定。
请参阅图1-3,反应釜1左右两端均等角度开设有多个侧平衡口2,反应釜1左端等角度开设有多个限位通孔3,反应釜1左侧外端等角度开设有多个外平衡口4,反应釜1右侧中端滑动卡接有气泵5,气泵5内端转动卡接有电机转轴6。
请参阅图4-6,气泵5左端固定连接有吸附磁板7,吸附磁板7左端等角度开设有多个容纳槽8,吸附磁板7右端等角度滑动卡接有多个脱污盒9,吸附磁板7右端等角度滑动卡接有多个与脱污盒9外侧内端相贴合的内卡脱污盒10,脱污盒9、内卡脱污盒10内侧中端均开设有与吸附磁板7、气泵5内部相连通的吸收内腔11,脱污盒9、内卡脱污盒10内端均转动连接有与电机转轴6左端外表面转动连接的主控转杆12。
请参阅图7-8,反应釜1右端内表面固定连接有与吸附磁板7外端相贴合的密封环13,反应釜1左侧中端滑动卡接有借位阀14,借位阀14右端等角度安装有多个控制弯管15,控制弯管15右侧内端滑动卡接有与吸附磁板7相吸附且与容纳槽8相匹配的滑动磁柱16,控制弯管15外端内表面滑动卡接有与外平衡口4相匹配的固定滑杆17。
请参阅图9-10,借位阀14右侧左端等角度固定连接有多个压缩弹簧18,借位阀14右侧左端等角度固定连接有多个与限位通孔3相匹配的限位滑杆19。
请参阅图1-10,在进行高压流体相态分析实验后,反应釜内泄压,电机转轴6转动,通过主控转杆12带动脱污盒9、内卡脱污盒10向内侧滑动,使得脱污盒9、内卡脱污盒10外端位于密封环13内侧,此时电机转轴6则可以推动吸附磁板7整体向左侧移动一端距离,之后电机转轴6反向转动,带动脱污盒9、内卡脱污盒10回归原位,使得脱污盒9、内卡脱污盒10外端与反应釜1内壁紧密贴合,同时气泵5开始工作,气泵5进行反复抽气进气,从而破坏残留物与反应釜1内壁的吸附,并将残留物通过吸收内腔11排出,之后电机转轴6再次转动,并重复以上过程,直到吸附磁板7左端与借位阀14右端贴合,滑动磁柱16被向右侧吸附滑动,从而带动固定滑杆17向内侧移动,进而解开固定滑杆17与外平衡口4的固定,借位阀14则能够被带动向左侧移动,从而能够清理原来借位阀14与反应釜1的死角处。
以上所述,仅为本申请结合当前实际需求采用的最佳实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此。

Claims (10)

1.一种气驱高压流体相态分析仪,包括反应釜(1),其特征在于,所述反应釜(1)左右两端均等角度开设有多个侧平衡口(2),所述反应釜(1)左端等角度开设有多个限位通孔(3),所述反应釜(1)左侧外端等角度开设有多个外平衡口(4),所述反应釜(1)右侧中端滑动卡接有气泵(5),所述气泵(5)内端转动卡接有电机转轴(6),所述气泵(5)左端固定连接有吸附磁板(7),所述吸附磁板(7)左端等角度开设有多个容纳槽(8),所述吸附磁板(7)右端等角度滑动卡接有多个脱污盒(9),所述吸附磁板(7)右端等角度滑动卡接有多个与脱污盒(9)外侧内端相贴合的内卡脱污盒(10),所述脱污盒(9)、内卡脱污盒(10)内侧中端均开设有与吸附磁板(7)、气泵(5)内部相连通的吸收内腔(11),所述脱污盒(9)、内卡脱污盒(10)内端均转动连接有与电机转轴(6)左端外表面转动连接的主控转杆(12),所述反应釜(1)右端内表面固定连接有与吸附磁板(7)外端相贴合的密封环(13),所述反应釜(1)左侧中端滑动卡接有借位阀(14),所述借位阀(14)右端等角度安装有多个控制弯管(15),所述控制弯管(15)右侧内端滑动卡接有与吸附磁板(7)相吸附且与容纳槽(8)相匹配的滑动磁柱(16),所述控制弯管(15)外端内表面滑动卡接有与外平衡口(4)相匹配的固定滑杆(17),所述借位阀(14)右侧左端等角度固定连接有多个压缩弹簧(18),所述借位阀(14)右侧左端等角度固定连接有多个与限位通孔(3)相匹配的限位滑杆(19)。
2.根据权利要求1所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,还包括PVT主机驱替泵、PVT筒、配样筒、气量计。
3.根据权利要求2所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,所述PVT主机驱替泵具有恒压、恒速、定容功能,体积计量实现自动温变、压变校正;PVT筒的压变和温变系数不随样品的多少而改变;主机配样采用恒压饱和样品,样品自动恒压转样。要求泵能够在恒压模式下提供高压,通过PLC控制,设定压力值,压力不足时自动补压,随着压力的变化而自动跟踪,从而保证筒内压力保持固定的值。
4.根据权利要求2所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,所述PVT主机和配样筒根据不同类型粘度采用三种不同的搅挥器(聚氟乙烯、不锈钢、重金属)。
5.根据权利要求2所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,所述气量计具有气量数值显示功能,采用高精密光栅尺,分辨精度为4um,设备整体体积精度为0.0119mL。
6.根据权利要求1所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,样品饱和采用180度摇样,根据不同粘度的样品采用不同摇样速度(秒、分、小时)。
7.根据权利要求6所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,进泵和退泵的动力采用不同电压下运行平稳的三菱伺服电机。
8.根据权利要求1所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,采用整体加热套装置,提高了温度的稳定性;采用平模分体式高精度压传感器,压力传感器精度达到±0.1%FS。
9.根据权利要求1所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,采用毛细管驱替方法对稠油进行粘度测试,用于测定地层原油粘度及多级粘度;管径分为至少三种尺寸,直径为φ2mm,4mm,6mmo,通过测量液体流速和液体流经毛细管产生的压力计算出液体粘度;能满足工况超稠油30000mpa.s,工作温度300℃以上的高压物性(PVT)分析。
10.根据权利要求1所述的一种气驱高压流体相态分析仪,其特征在于,设备能测定原油的相态特征等试验过程计算整理出一整套分析测试数据。使用处理软件计算整理出有关实验参数及相图;设备能开展油藏流体组成分析计算、恒质膨胀实验、单次脱气实验、多次脱气实验以及粘度测定。
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