RU2530431C1 - Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде - Google Patents

Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде Download PDF

Info

Publication number
RU2530431C1
RU2530431C1 RU2013108863/28A RU2013108863A RU2530431C1 RU 2530431 C1 RU2530431 C1 RU 2530431C1 RU 2013108863/28 A RU2013108863/28 A RU 2013108863/28A RU 2013108863 A RU2013108863 A RU 2013108863A RU 2530431 C1 RU2530431 C1 RU 2530431C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
cylindrical
parts
groove
fluid
Prior art date
Application number
RU2013108863/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108863A (ru
Inventor
Анатолий Владимирович Медведев
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2013108863/28A priority Critical patent/RU2530431C1/ru
Publication of RU2013108863A publication Critical patent/RU2013108863A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530431C1 publication Critical patent/RU2530431C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для измерения параметров оседания частиц в текучей среде, в частности в буровых растворах. Устройство представляет собой емкость в виде полого цилиндра, состоящего из двух соосно расположенных цилиндрических частей (1, 2), первая из которых имеет дно, а вторая герметично соединена с первой частью (1) посредством разъемного соединения. Вторая часть (2) емкости в зоне ее торца, обращенного в сторону первой части (1), содержит подвижную перегородку (8), например в виде ирисового клапана, который позволяет герметично отделить внутренний объем первой части (1) от внутреннего объема второй части (2) для определения разности плотностей нижней и верхней частей отстоявшегося в течение определенного времени бурового раствора. Технически результатом является разработка простого и надежного устройства, позволяющего получать достоверные результаты измерений параметров текучих сред вне зависимости от размеров и вида твердых частиц, содержащихся в этих текучих средах. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерению параметров текучей среды, в частности к средствам измерения параметров оседания частиц в жидкостях разрыва или буровых растворах.
Измерение оседания частиц является обычной процедурой, используемой для определения характеристик жидкостей разрыва или буровых растворов. Существует несколько способов измерения оседания по разнице в плотностях. В том или ином виде они основаны на взятии образца жидкости из верхней и нижней части сосуда после отстаивания этой жидкости в течение заданного промежутка времени и сравнении плотностей взятых образцов.
Так, для измерения параметров оседания частиц в буровых растворах используется наклонная трубка, входящая в состав замкнутого гидравлического контура. Примеры таких устройств приведены в публикациях SPE62051 «Barite Sag: Measurement, Modeling, and Management» P.A. Bern; Eric van Oort, and Beatrice Neustadt; Hege Ebeltoft, Christian Zurdo and Mario Zamora and K.S. Slater и SPE87136 “Barite-Sag Management: Challenges, Strategies, Opportunities” Paul D. Scott, Mario Zamora, Catalin Aldea.
Из заявки US 20110167901 известно устройство для измерения осаждения частиц, содержащее вертикально расположенный цилиндрический сосуд для анализируемой жидкости, имеющий расположенные на одной высоте входное и выходное отверстия. К этим отверстиям подсоединена гидравлическая система, включающая в себя насос и средство измерения плотности, образуя замкнутый контур.
Основным недостатком указанных выше инструментальных средств, помимо относительной сложности и стоимости оборудования, является практическая невозможность их использования для измерения параметров оседания частиц, размер которых превышает 200 мкм, вследствие засорения одного или нескольких компонентов, образующих замкнутый гидравлический контур.
Наиболее близким к настоящему изобретению является широко применяемый в данной области цилиндр стабильности ЦС-2, описанный, например, в Руководящем документе «Методика контроля параметров буровых растворов», РД 39-2-645-81, с.41-42 (http://www.complexdoc.ru/ntdtext/480924).
Цилиндр стабильности ЦС-2 предназначен для определения показателя стабильности SO, г/см - величины, определяемой разностью плотностей нижней и верхней частей отстоявшегося в течение определенного времени бурового раствора и косвенно характеризующей способность раствора сохранять свою плотность.
Цилиндр стабильности ЦС-2 представляет собой емкость в виде полого цилиндра с дном. В средней по высоте части цилиндрической емкости выполнен отвод, закрытый резиновой пробкой. Емкость, заполненную перемешанной пробой анализируемого бурового раствора, устанавливают в спокойном месте, отмечают по часам время и оставляют в покое на сутки. Через 24 часа открывают пробку и сливают верхнюю часть пробы раствора. Затем тщательно перемешивают слитый раствор и определяют его плотность. После этого закрывают отвод пробкой; тщательно перемешивают остающуюся в емкости нижнюю половину раствора и определяют ее плотность.
Известное устройство имеет простую конструкцию и позволяет определять показатель стабильности растворов, содержащих достаточно крупные частицы.
Однако на практике иногда встречаются жидкости, содержащие волокнистые материалы большого размера (длиной до 2 см). Взятие проб таких жидкостей общепринятыми методами (шприцом, трубочкой, насосом) приводит, как правило, к засорению трубочки и отфильтровыванию волокнистого материала и частиц от базовой жидкости. В конечном итоге сепарация приводит к ошибкам измерения. Описанный выше цилиндр стабильности ЦС-2 обладает этим же недостатком, так как отверстие в отводе, диаметр которого меньше 2 см, будет засоряться. Увеличение диаметра этого отверстия, что могло бы уменьшить вероятность его засорения, приведет к погрешности измерений из-за перемешивания слоев отстоявшейся суспензии вследствие значительного расхода вытекающей из такого отверстия жидкости.
Задачей изобретения является разработка простого и надежного устройства, позволяющего получать достоверные результаты измерений параметров текучих сред вне зависимости от размеров и вида твердых частиц, содержащихся в этих текучих средах.
Указанная задача решена в устройстве для измерения параметров оседания частиц в текучей среде, содержащем емкость в виде полого цилиндра с дном, при этом согласно изобретению емкость выполнена составной из двух соосно расположенных цилиндрических частей, первая из которых имеет дно, а вторая герметично соединена с первой частью посредством разъемного соединения, при этом вторая часть емкости в зоне ее торца, обращенного в сторону первой части, содержит подвижную перегородку, выполненную с возможностью герметичного разделения внутренних объемов первой и второй частей емкости в одном положении и объединения этих объемов в другом положении.
Использование подвижной перегородки позволяет надежно отделить жидкость, находящуюся в верхней части емкости, от жидкости, находящейся в нижней части емкости, не внося каких-либо возмущений в характер распределения по высоте содержащихся в этой жидкости твердых частиц вне зависимости от размеров и вида этих частиц.
Предпочтительно устройство содержит ирисовый клапан, диафрагма которого образует указанную подвижную перегородку.
Герметичное соединение частей емкости может быть образовано цилиндрической проточкой на внутренней поверхности первой части емкости, соответствующей цилиндрической проточке на наружной поверхности второй части емкости и по меньшей мере одним уплотнительным кольцом из эластичного материала, расположенным между обращенными навстречу друг другу цилиндрическими поверхностями указанных проточек.
Предпочтительно по меньшей мере одно уплотнительное кольцо расположено в кольцевой канавке, выполненной в цилиндрической поверхности проточки на первой части емкости или в цилиндрической поверхности проточки на второй части емкости.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 схематично показано устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде согласно изобретению, заполненное исследуемой жидкостью, вид сбоку в разрезе;
на фиг.2 - то же, после отстаивания жидкости в течение заданного промежутка времени;
на фиг.3 - то же, после отделения верхней части устройства от нижней.
Как показано на фиг.1-3, устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде содержит емкость в виде полого цилиндра, состоящего из двух соосно расположенных цилиндрических частей: первой, нижней части 1, и второй, верхней части 2. Первая часть 1 имеет дно 3. Обе части 1 и 2 соединены между собой по скользящей посадке с возможностью разъединения. Для этого на внутренней поверхности одной из частей емкости выполнена цилиндрическая проточка, а на наружной поверхности другой части емкости выполнена соответствующая цилиндрическая проточка. В соответствии с показанным на фигурах вариантом осуществления изобретения проточки 4 и 5 (фиг.3) выполнены на внутренней поверхности первой, нижней части 1 и на наружной поверхности второй, верхней части 2 соответственно. Однако возможно и обратное расположение проточек на частях 1 и 2. Между обращенными навстречу друг другу поверхностями указанных проточек 4 и 5 расположено уплотнительное кольцо 6, обеспечивая герметичность соединения частей 1 и 2 в собранном состоянии емкости. Уплотнительное кольцо 6 может быть установлено в кольцевую канавку, выполненную в цилиндрической поверхности проточки 4 или 5. На фигурах показано уплотнительное кольцо 6, установленное в канавку, выполненную в цилиндрической поверхности проточки 4. Для более надежной герметизации соединения частей 1 и 2 может использоваться несколько уплотнительных колец, например два (на фигурах не показано).
Вторая, верхняя часть 2 емкости в зоне ее торца, обращенного в сторону первой части 1, содержит подвижную перегородку 8, обеспечивающую возможностью герметичного разделения внутренних объемов первой и второй частей емкости в одном положении и объединения этих объемов в другом положении. Подвижная перегородка 8 в варианте осуществления изобретения, показанном на чертежах, выполнена в виде диафрагмы ирисового клапана, конструкция которого хорошо известна специалистам в области гидравлики и пневматики, в связи с чем подробное описание такого клапана опущено.
Как вариант, подвижная перегородка может быть выполнена и в виде, например, шиберной заслонки (на чертежах не показана).
Измерение параметров оседания частиц в текучей среде с помощью устройства согласно изобретению осуществляется следующим образом.
Исследуемая текучая среда, например буровой раствор, тщательно перемешивается, и определяется его плотность, например с помощью рычажных весов. Соединенные между собой части 1 и 2, образующие цилиндрическую емкость, заполняются этим перемешанным буровым раствором 9 (фиг.1). При этом перегородка 8 (диафрагма ирисового клапана) находится в открытом положении, так что части 1 и 2 образуют единый внутренний объем, по существу заполненный исследуемым буровым раствором. Затем наполненная емкость выдерживается заданный промежуток времени, например, 24 часа, в результате чего происходит расслоение раствора, так что более плотная часть жидкость располагается снизу, как показано на фиг.2. На фиг.2 условно показана резкая граница между более плотной порцией 9' раствора и менее плотной порцией 9” раствора, хотя в действительности по высоте емкости существует градиент плотности. Затем перегородка 8 переводится в закрытое положение, отделяя менее плотную порцию 9” раствора, расположенную в верхней части 2 емкости, от более плотной порции 9' раствора, расположенной в нижней части 3 емкости. После этого вторая, верхняя часть 2 емкости, снимается с первой, нижней части 3 (фиг.3), и часть, находящаяся в верхней части порции 9”, используется для определения ее плотности. Плотность раствора в нижней части 1 емкости может быть рассчитана по формуле:
ρ 2 = V ρ V 3 ρ 3 V V 3
Figure 00000001
,
где ρ, ρ2, ρ3 - плотности исходного перемешанного раствора, нижней порции 9' раствора и верхней порции 9” раствора соответственно;
V и V3 - общий объем раствора и объем верхней порции 9” раствора, соответственно.
При необходимости плотность может быть пересчитана в концентрацию частиц.

Claims (4)

1. Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде, содержащее емкость в виде полого цилиндра с дном, отличающееся тем, что емкость выполнена составной из двух соосно расположенных цилиндрических частей, первая из которых имеет дно, а вторая герметично соединена с первой частью посредством разъемного соединения, при этом вторая часть емкости в зоне ее торца, обращенного в сторону первой части, содержит подвижную перегородку, выполненную с возможностью герметичного разделения внутренних объемов первой и второй частей емкости в одном положении и объединения этих объемов в другом положении.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит ирисовый клапан, диафрагма которого образует указанную подвижную перегородку.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что герметичное соединение частей емкости образовано цилиндрической проточкой на внутренней поверхности одной части емкости, соответствующей цилиндрической проточкой на наружной поверхности другой части емкости и по меньшей мере одним уплотнительным кольцом из эластичного материала, расположенным между обращенными навстречу друг другу цилиндрическими поверхностями указанных проточек.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что по меньшей мере одно уплотнительное кольцо расположено в кольцевой канавке, выполненной в цилиндрической поверхности проточки на первой части емкости или в цилиндрической поверхности проточки на второй части емкости.
RU2013108863/28A 2013-02-27 2013-02-27 Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде RU2530431C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108863/28A RU2530431C1 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108863/28A RU2530431C1 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108863A RU2013108863A (ru) 2014-09-10
RU2530431C1 true RU2530431C1 (ru) 2014-10-10

Family

ID=51539703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108863/28A RU2530431C1 (ru) 2013-02-27 2013-02-27 Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530431C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019195497A1 (en) * 2018-04-04 2019-10-10 M-I L.L.C. Portable dynamic sag flow loop

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108663679A (zh) * 2018-05-09 2018-10-16 湖南城市学院 一种河流防沙化检测系统
CN117147370B (zh) * 2023-10-31 2023-12-22 西南石油大学 一种堵漏材料与钻井液密度适配性定量测试的方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2386947C2 (ru) * 2008-04-28 2010-04-20 Богдан Михайлович Стефанюк Способ оценки диапазона гранулометрического состава тонкодисперсных частиц в шламовой воде
RU115484U1 (ru) * 2011-12-27 2012-04-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" Устройство для определения распределения частиц дисперсных материалов по размерам

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2386947C2 (ru) * 2008-04-28 2010-04-20 Богдан Михайлович Стефанюк Способ оценки диапазона гранулометрического состава тонкодисперсных частиц в шламовой воде
RU115484U1 (ru) * 2011-12-27 2012-04-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" Устройство для определения распределения частиц дисперсных материалов по размерам

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Методика контроля параметров буровых растворов", РД 39-2-645-81, http://www.complexdoc.ru/ntdtext/480924, стр.41-42. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019195497A1 (en) * 2018-04-04 2019-10-10 M-I L.L.C. Portable dynamic sag flow loop

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013108863A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2009350468B2 (en) PVT analysis of pressurized fluids
CA2864757C (en) Apparatus and system for measuring asphaltene content of crude oil
US20190128792A1 (en) Horizontal soil permeability testing device
US9068962B2 (en) Method and apparatus for determining asphaltene yield and flocculation point of crude oil
RU2530431C1 (ru) Устройство для измерения параметров оседания частиц в текучей среде
US10569267B2 (en) Method and apparatus for characterizing inorganic scale formation conditions employing a microfludic device
US11833445B2 (en) Method and device for separating and measuring multiphase immiscible fluid mixtures using an improved analytical cell
US20150021490A1 (en) Method to determine trace amounts of crude oil by spectroscopic absorption
RU2580724C2 (ru) Способ для отбора проб из сред, подверженных расслоению, и устройство для его осуществления
RU2608852C1 (ru) Способ определения концентрации сероводорода в трубопроводной нефти под давлением
EP2791645A1 (en) Multiphase sample container and method
US10620227B1 (en) Automatic liquid sampling system and method of use thereof
US2691298A (en) Filter cake thickness gauge
US20170342824A1 (en) Hydrocarbon Well Production Analysis System
Khatibi et al. Inclination effect on stratified oil-water pipe flow
RU159112U1 (ru) Устройство для смешивания жидких фаз
Baba Experimental investigation of high viscous multiphase flow in horizontal pipelines
RU150621U1 (ru) Ареометр гидростатический компактный
US11833449B2 (en) Method and device for separating and measuring multiphase immiscible fluid mixtures
US11808682B1 (en) Oil-gas-water three-phase automatic metering device and method
Khahledi et al. Flow rate measurement of non-Newtonian fluids through sharp crested notches
RU2529672C1 (ru) Многофазный сепаратор-измеритель
RU2499247C1 (ru) Устройство для определения количества газов в жидкости
SU569893A1 (ru) Пробоотборник проточного типа к пластоиспытателю
CA3192677A1 (en) Methods for determining the density of polymer particles for quality control materials using split flow thin (splitt) cell fractionation principle and fractionation cell for carrying out the methods

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170228