RU2694869C1 - Лабораторная установка изучения свойств кернов - Google Patents

Лабораторная установка изучения свойств кернов Download PDF

Info

Publication number
RU2694869C1
RU2694869C1 RU2018139620A RU2018139620A RU2694869C1 RU 2694869 C1 RU2694869 C1 RU 2694869C1 RU 2018139620 A RU2018139620 A RU 2018139620A RU 2018139620 A RU2018139620 A RU 2018139620A RU 2694869 C1 RU2694869 C1 RU 2694869C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
units
pumps
electronic
regulators
Prior art date
Application number
RU2018139620A
Other languages
English (en)
Inventor
Ринат Амурович Салимов
Иван Сергеевич Шахматов
Игорь Александрович Кравец
Павел Павлович Голуб
Евгений Аркадьевич Романов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Корэтест сервис"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Корэтест сервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Корэтест сервис"
Priority to RU2018139620A priority Critical patent/RU2694869C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694869C1 publication Critical patent/RU2694869C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B49/00Testing the nature of borehole walls; Formation testing; Methods or apparatus for obtaining samples of soil or well fluids, specially adapted to earth drilling or wells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N35/00Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
    • G01N35/00584Control arrangements for automatic analysers

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лабораторной установке - индивидуальному капилляриметру в пластовых условиях для индивидуального изучения капиллярных свойств 18 образцов керна в пластовых условиях. Техническим результатом является повышение производительности установки и возможность работать с восемнадцатью образцами одновременно. Лабораторная установка состоит из корпуса, в котором установлен управляющий компьютер с установленным программным обеспечением, два блока цифрового вывода, 18 блоков терморегуляторов с нагревательными элементами, 6 насосов обжима, 18 блоков кернодержателей, 54 электронных пневмораспределителя, 12 электронных регуляторов давления, 6 датчиков давления, повышающего преобразователя давления, при этом программное обеспечение, установленное на управляющий компьютер, осуществляет управление двумя блоками цифрового вывода, 18 блоками терморегуляторов, 6 насосами обжима, 12 электронными регуляторами давления, а также регистрирует параметры 18 блоков терморегуляторов, измеряющих значения температуры в кернодержателях, 12 электронных регуляторов давления, измеряющих значения давлений вытеснения, 6 датчиков давления, измеряющих значения давлений обжима, создаваемого шестью насосами обжима, блока УЭС, при этом два блока цифрового вывода управляют 54 пневмораспределителями, которые, в свою очередь, управляют 6 насосами обжима, повышающим преобразователем давления, подачей давления вытеснения и давления обжима в кернодержатели, при этом 18 блоков терморегуляторов управляют нагревом и поддержанием температуры в кернодержателях, при этом 12 блоков электронных регуляторов давления управляют подачей и поддержанием давления вытеснения в кернодержателях. 2 ил.

Description

Изобретение относится к лабораторной установке - индивидуальный капилляриметр в пластовых условиях для индивидуального изучения капиллярных свойств 18 образцов керна в пластовых условиях. Лабораторная установка предназначена для изучения в пластовых условиях капиллярных свойств восемнадцати образцов керна, индивидуально и одновременно. Установка предназначена для эксплуатации в лабораториях занимающихся петрофизическими исследованиями.
Известна установка для исследования капиллярных свойств кернов в пластовых условиях по авторскому свидетельству SU 269096, опубл. 17.04.1970, содержащая кернодержатель, устройство для измерения объема пор образца и систему вентилей.
Недостатком данной установки является узкий функционал и невысокая производительность.
Задачей, на которую направлено предложенное изобретение является создание установки, которая может изучать капиллярные свойства одновременно нескольким образцам.
Техническим результатом является высокая производительность установки и возможность работать одновременно с восемнадцатью образцами одновременно.
Технический результат изобретения достигается за счет лабораторной установки изучения свойств кренов, которая состоит из корпуса, в котором установлен управляющий компьютер с установленным программным обеспечением, два блока цифрового вывода, 18 блоков терморегуляторов с нагревательными элементами, 6 насосов обжима, 18 блоков кернодержателей, 54 электронных пневмо-распределителей, 12 электронных регуляторов давления, 6 датчиков давления, повышающего преобразователя давления, при этом программное обеспечение установленное на управляющий компьютер осуществляет управление двумя блоками цифрового вывода, 18 блоками терморегуляторов, 6 насосами обжима, 12 электронными регуляторами давления, а также регистрирует параметры 18 блоков терморегуляторов, измеряющих значения температуры в кернодержателях, 12 электронных регуляторов давления, измеряющих значения давлений вытеснения, 6 датчиков давления, измеряющих значения давлений обжима создаваемого шестью насосами обжима, блока УЭС, при этом два блока цифрового вывода управляют 54 пневмораспределителями, которые, в свою очередь, управляют 6 насосами обжима, повышающим преобразователем давления, подачей давления вытеснения и давления обжима в кернодержатели, при этом 18 блоков терморегуляторов управляют нагревом и поддержанием температуры в кернодержателях, при этом 12 блоков электронных регуляторов давления управляют подачей и поддержанием давления вытеснения в кернодержателях.
Установка состоит из: корпуса, управляющего компьютера с установленным программным обеспечением (далее - ПО), двух блоков цифрового вывода, 18 блоков терморегуляторов с нагревательными элементами, 6 насосов обжима, 18 блоков кернодержателей описанных в приложениях, 54 электронных пневмо-распределителей, 12 электронных регуляторов давления, 6 датчиков давления, повышающего преобразователя давления и прочих менее значительных блоков, таких как питание, охлаждение.
Программное обеспечение имеет следующий функционал: контроль экспериментов в 18 кернодержателях, сбор информации (давление обжима, давление вытеснения, температура, удельное электрическое сопротивление (далее – УЭС) по 2ух и 4ех-электродной схемам, кол-во вытесненной жидкости) с 18 кернодержателей в автоматическом режиме, построение диаграмм для всех измеряемых параметров, ручной режим управления, архивирование данных, формирование отчетов по завершении экспериментов.
Работа на установке происходит следующим образом: оператор загружает исследуемые образцы в 18 кернодержателей, заносит в ПО параметры исследуемых образцов и параметры эксперимента индивидуально для каждого кернодержателя, нажимает кнопку «старт», далее эксперимент происходит в автоматическом режиме. Установка сама поддерживает нужные параметры эксперимента, оператор лишь изредка контролирует параметры по графикам и при необходимости задает новый уровень давления вытеснения. Когда эксперимент подходит к концу (достигнуто максимальное требуемое давление вытеснения), оператор нажимает в ПО кнопку «стоп», а затем кнопку «выгрузить» - тем самым формируется отчет со всеми данными эксперимента.
На фиг. 1 изображена схема измерительной ячейки:
1-манометр давления вытеснения (измеряет давление вытеснения),
2-регулятор давления вытеснения (позволяет задавать давление вытеснения),,
3-кернодержатель, (служит для подержания термобарических условий исследуемого образца)
4-давление обжима, (подается в кернодержатель для обжима исследуемого образца)
5-блок измерения УЭС, (измеряет удельное электрическое сопротивление независимо для каждого кернодержателя)
6-диэлектрическая проставка, (нужна для электрической изоляции исследуемого образца от металлических конструкций лабораторной установки)
7-верхний упор кернодержателя, (служит для загрузки образца в кернодержатель)
8-образец, (исследуемый образец)
9-полупроницаемая мембрана с нижним упором кернодержателя, (мембрана – пропускает жидкость из капилляров образца и не пропускает вытесняющий газ, нижний упор создает торцевой обжим на исследуемый образец)
10-диэлектрическая проставка, (нужна для электрической изоляции исследуемого образца от металлических конструкций лабораторной установки)
11-манометр противодавления, (для измерения противодавления)
12-регулятор противодавления, (для регулировки противодавления)
13-промывочный клапан, (для спуска воздуха после загрузки образца)
14-измерительная пробирка (с помощью ее измеряется кол-во вытесненной жидкости из образца).
На фиг. 2 изображен общий вид установки.
Пример реализации работы установки.
Описан принцип измерений при системе «вода-газ»: в кернодержатель 3 устанавливается образец 8, образец обжимается путем подачи давления обжима 4, с помощью регулятора давления вытеснения 2 задается нужное давление вытесняющего газа, благодаря чему, жидкость из образца, имеющего капиллярный контакт с полупроницаемой мембраной 9, вытесняется в измерительную пробирку 14. Процесс вытеснения контролируется путем измерения удельного электрического сопротивления образца и с помощью измерительной пробирки. В измерительной пробирке возможно создание противодавления с помощью регулятора противодавления 12. Процесс измерения удельного электрического сопротивления может производится по четырех электродной схеме и по двух электродной схеме, одновременно, в автоматическом режиме, для всех кернодержателей, с периодичностью не более двух минут.
Установка содержит 18 независимых кернодержателей, т.е. эксперимент может быть запущен или остановлен в любом из них индивидуально и независимо от других кернодержателей в любой момент времени. Установка имеет очень высокую степень автоматизации, что позволяет минимизировать человеческий фактор при длительных экспериментах (эксперимент может длиться год и более).

Claims (1)

  1. Лабораторная установка изучения свойств кернов, отличающаяся тем, что она состоит из корпуса, в котором установлен управляющий компьютер с установленным программным обеспечением, два блока цифрового вывода, 18 блоков терморегуляторов с нагревательными элементами, 6 насосов обжима, 18 блоков кернодержателей, 54 электронных пневмораспределителя, 12 электронных регуляторов давления, 6 датчиков давления, повышающего преобразователя давления, при этом программное обеспечение, установленное на управляющий компьютер, осуществляет управление двумя блоками цифрового вывода, 18 блоками терморегуляторов, 6 насосами обжима, 12 электронными регуляторами давления, а также регистрирует параметры 18 блоков терморегуляторов, измеряющих значения температуры в кернодержателях, 12 электронных регуляторов давления, измеряющих значения давлений вытеснения, 6 датчиков давления, измеряющих значения давлений обжима, создаваемого шестью насосами обжима, блока УЭС, при этом два блока цифрового вывода управляют 54 пневмораспределителями, которые, в свою очередь, управляют 6 насосами обжима, повышающим преобразователем давления, подачей давления вытеснения и давления обжима в кернодержатели, при этом 18 блоков терморегуляторов управляют нагревом и поддержанием температуры в кернодержателях, при этом 12 блоков электронных регуляторов давления управляют подачей и поддержанием давления вытеснения в кернодержателях.
RU2018139620A 2018-11-09 2018-11-09 Лабораторная установка изучения свойств кернов RU2694869C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139620A RU2694869C1 (ru) 2018-11-09 2018-11-09 Лабораторная установка изучения свойств кернов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018139620A RU2694869C1 (ru) 2018-11-09 2018-11-09 Лабораторная установка изучения свойств кернов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694869C1 true RU2694869C1 (ru) 2019-07-17

Family

ID=67309491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018139620A RU2694869C1 (ru) 2018-11-09 2018-11-09 Лабораторная установка изучения свойств кернов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694869C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU269096A1 (ru) * К. С. Коненков, И. М. Кошелева , М. М. Кусаков Установка для исследования капиллярных свойств кернов в пластовых условиях
SU732518A1 (ru) * 1978-10-10 1980-05-05 Северо-Кавказский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Устройство дл определени проницаемости образца горной породы
US5493226A (en) * 1994-04-08 1996-02-20 Mobile Oil Corporation Method and apparatus for measuring properties of core samples including heating and pressurizing the core sample and measuring the dynamic and static capillary pressure of water in the core sample
RU2497083C1 (ru) * 2012-06-09 2013-10-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов
EA026873B1 (ru) * 2010-08-06 2017-05-31 Бп Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед Установка и способ испытаний многопорционных проб

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU269096A1 (ru) * К. С. Коненков, И. М. Кошелева , М. М. Кусаков Установка для исследования капиллярных свойств кернов в пластовых условиях
SU732518A1 (ru) * 1978-10-10 1980-05-05 Северо-Кавказский Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Нефтяной Промышленности Устройство дл определени проницаемости образца горной породы
US5493226A (en) * 1994-04-08 1996-02-20 Mobile Oil Corporation Method and apparatus for measuring properties of core samples including heating and pressurizing the core sample and measuring the dynamic and static capillary pressure of water in the core sample
EA026873B1 (ru) * 2010-08-06 2017-05-31 Бп Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед Установка и способ испытаний многопорционных проб
RU2497083C1 (ru) * 2012-06-09 2013-10-27 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101285788B (zh) 一种热电材料测量仪
CN100578221C (zh) 水泥基材料干燥收缩测量方法及其装置
CN208155718U (zh) 湿-热-力耦合作用下的老化实验装置
CA2897656A1 (en) Apparatus and methodology for measuring properties of microporous material at multiple scales
CN101788513A (zh) 一种材料导热系数的测量装置以及测量方法
US10161995B2 (en) Temperature control system and method thereof
CN103087909A (zh) 一种核酸检测反应台及核酸检测系统
CN100367033C (zh) 集成恒温系统的微流控芯片一体化装置
RU2694869C1 (ru) Лабораторная установка изучения свойств кернов
CN102539472A (zh) 一种利用稳态对比测量不良导体导热系数的方法
CN211718172U (zh) 一种硅胶导热率测试装置
CN107144597B (zh) 测量服役状态下建筑材料导热系数的试验装置及方法
Hübert et al. Response time measurement of hydrogen sensors
CN102768085A (zh) 一种温度传感器高精度标定装置
CN205404460U (zh) 一种凝胶时间测定装置
JP4481152B2 (ja) 温度調節材料の熱特性試験方法および装置
CN104833405B (zh) 对用于动态的燃料消耗量测量的设备进行功能检验的方法
CN109507016A (zh) 一种多因素条件下混凝土耐久性试验动态加载装置与方法
US20040129562A1 (en) Low impedance oxygen sensor and associated methods
CN109612998B (zh) 一种多因素协同的显微操作装置及其控制方法
Renken et al. Experiments on forced convection from a horizontal heated plate in a packed bed of glass spheres
CN203758634U (zh) 温差电致冷组件冷面温度均匀性测试装置
JP2018096990A (ja) 広帯域ラムダセンサの電気応答をシミュレーションするテストベンチ
RU152363U1 (ru) Автоматизированная линия сушки пиломатериалов
CN105182198A (zh) 可变温测量薄膜电击穿性能的电极装置

Legal Events

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

Effective date: 20201110