RU2767448C1 - Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом - Google Patents

Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом Download PDF

Info

Publication number
RU2767448C1
RU2767448C1 RU2021114822A RU2021114822A RU2767448C1 RU 2767448 C1 RU2767448 C1 RU 2767448C1 RU 2021114822 A RU2021114822 A RU 2021114822A RU 2021114822 A RU2021114822 A RU 2021114822A RU 2767448 C1 RU2767448 C1 RU 2767448C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
rock
reactor
acid
container
Prior art date
Application number
RU2021114822A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Евгеньевич Фоломеев
Антон Александрович Мамыкин
Ильдар Зафирович Денисламов
Сергей Германович Проскуряков
Original Assignee
Алексей Евгеньевич Фоломеев
Антон Александрович Мамыкин
Ильдар Зафирович Денисламов
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 Алексей Евгеньевич Фоломеев, Антон Александрович Мамыкин, Ильдар Зафирович Денисламов filed Critical Алексей Евгеньевич Фоломеев
Priority to RU2021114822A priority Critical patent/RU2767448C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767448C1 publication Critical patent/RU2767448C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • G01N7/14Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour by allowing the material to emit a gas or vapour, e.g. water vapour, and measuring a pressure or volume difference

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам по измерению скорости химических реакций и может быть использовано для измерения кинетики растворения образцов карбонатных. Устройство по определению скорости реакции веществ газометрическим способом содержит колбообразный реактор из корпуса и крышки, контейнер для горной породы, закрепленный на штоке, и газоотводную трубку с датчиком давления, при этом контейнер выполнен в виде вертикального сетчатого цилиндра для заполнения молотой карбонатной породой необходимой массы и имеет с внешней стороны ребристые пластинки вертикального расположения, верхняя часть штока цилиндрической формы выполнена полой и имеет отверстие между уровнем кислотного состава и верхней частью крышки для вывода газообразных продуктов реакции кислоты с породой в газоотводную трубку, соединенную со штоком, газоотводная трубка снабжена обратным клапаном для выпуска газообразного продукта реакции в атмосферу, шток с контейнером находятся в неподвижном положении, а ректор закреплен на центрифуге и вращается с постоянной заданной угловой скоростью для создания эффекта перемешивания кислотного состава в реакторе, место соединения штока с крышкой реактора герметизировано сальниковым уплотнением. Техническим результатом является обеспечение одинаковых условий проведения лабораторных экспериментов при разных массовых пропорциях карбонатной породы и кислотного состава за короткий период времени. 1 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к устройствам по измерению скорости химических реакций различных веществ путем измерения объема выделенного газа расчетным путем по давлению газа. Способ удобен для измерения кинетики растворения образцов карбонатных пород различными растворами кислот и кислотными составами.
В авторском свидетельстве №582481 Установка для измерения скорости химических реакций авторов: Харитонов В.В., Станиловский А.И. Житенев Б.Н. (опубл. 30.11.77, бюл. №44.) описана газометрическая установка для измерения скорости химических реакций. Установка содержит измерительную ячейку, в которой размещены два реактора одинакового объема, связанных с дифференциальным датчиком давления. По скорости выделения газообразных продуктов реакции, создающих избыточное давление, судят о скорости и интенсивности химической реакции. При помещении в реакторы образца горной породы, например карбонатной породы, скорость реакции породы с соляной кислотой будет зависеть от структуры и геологической неоднородности образца и толщины диффузионного слоя, насыщенного продуктами реакции кислоты и породы. Серия из нескольких опытов будет иметь разные результаты по скорости химической реакции, это внесет погрешность в результаты измерений. Второй недостаток измерения - это необходимость длительного периода времени для проведения серии экспериментов, связанных с оценкой сходимости полученных по одному образцу кернового материала продуктивной нефтенасыщенной породы.
В реактор помещают образец керна, начинается химическая реакция, в результате которой в непосредственной близости от поверхности керна образуется диффузионный слой, насыщенный продуктами реакции кислоты и карбоната кальция. Для обеспечения доступа к поверхности керна свежих порций кислоты в установке используют механическую мешалку. Это усложняет конструкцию реактора и установки в целом.
Известно устройство по способу измерения скорости химической реакции кислотного состава с образцом кернового материала в форме диска диаметром 3,8 см. (1,5 дюйма) и толщиной 1,27 см. (0,5 дюйма) по материалам работы ((Technology Measurement of Acid Reaction Rates with the Rotating Disk Apparatus)). (K.C. Taylor; Nasr-El-Din H.A. // Journal of Canadian Petroleum Technology, Volume 48, Issue 06. June 01 2009). Измерения проводились при давлении азота в системе 6,9 МПа для того, чтобы выделившийся в ходе растворения породы углекислый газ CO2 оставался в растворе. Подготовленные диски, вращающиеся с заданной частотой погружали в кислоту необходимой концентрации и через каждые 2 минуты отбирали пробы раствора для анализа (время проведения эксперимента 20 минут). Концентрацию перешедших в раствор ионов кальция определяют методом комплексонометрического титрования. Удельную скорость растворения рассчитывали по количеству кальция, перешедшего в раствор с единицы площади поверхности диска за единицу времени.
Вырезанные из одного кернового материала диски отличаются друг от друга по микронеоднородности внутреннего строения - по пористости и проницаемости, поэтому химическая реакция кислоты с поверхностью породы протекает с различной скоростью. Для объективной оценки измеряемого параметра для одного керна необходимо провести не менее десятка трудоемких исследований, а результат будет иметь определенную погрешность из-за выборочной оценки и непредставительности образцов в форме дисков.
Вторым недостатком рассмотренной исследовательской установки является то, что диск образца горной породу необходимо вращать для обеспечения поступления свежей порции кислоты к поверхности реагирующего вещества. Скорость замены диффузионного слоя с продуктами реакции на кислоту товарной кондиции в серии опытов может отличаться из-за конвективных потоков в жидкой среде и особенности строения самого образца кернового материала. Это также приведет к повышению погрешности измерений.
В качестве прототипа выбрана газометрическая установка статического по книге авторов: Денисов Е.Т., Ковалев Г.И. Окисление и стабилизация реактивных топлив. - М.: Химия, 1983 г. Реактор установки представляет собой цилиндрический сосуд, снабженный механической мешалкой, которая уплотняется с помощью ртутного затвора. Реактор снабжен термометром и обратным холодильником с водяным охлаждением. Температура в реакторе поддерживается с помощью термостата. Изменение объема газа в реакторе замеряют вручную с помощью газовой бюретки через каждые 5-10 минут.
В реактор помещают образец керна, начинается химическая реакция, в результате которой в непосредственной близости от поверхности керна образуется диффузионный слой, насыщенный продуктами реакции кислоты и карбоната кальция. Для обеспечения доступа к поверхности керна свежих порций кислоты в установке используют механическую мешалку. Это усложняет конструкцию реактора и установки в целом.
Технической задачей по изобретению является разработка установки по измерению скорости химической реакции веществ, в частности, между соляной кислотой и образцом карбонатной породы, который обеспечит получение достоверного результата для всего образца кернового материала различной массы за короткий период времени. Установка должна обеспечить выполнение следующих функций:
- объективность измерений скорости реакции карбонатной породы с кислотами при любой массовой пропорции породы и кислоты;
- периодический выпуск в атмосферу газообразных продуктов реакции породы с кислотой при большой скорости химической реакции и выделении значительных объемов газа и повышении давления выше допустимой величины;
- весь объем горной породы должен контактировать со свежими порциями кислотного состава, моделируя тем самым динамические условия закачки кислоты в продуктивный пласт карбонатного типа и обеспечивая минимизацию диффузионного слоя кислоты, насыщенного продуктами реакции.
Техническая задача решается в устройстве по определению скорости реакции веществ газометрическим способом, содержащее колбообразный реактор из корпуса и крышки, контейнер для горной породы, закрепленный на штоке и газоотводную трубку с датчиком давления, дополненное тем, что контейнер выполнен в виде вертикального сетчатого цилиндра для заполнения молотой карбонатной породой необходимой массы и имеет с внешней стороны ребристые пластинки вертикального расположения, верхняя часть штока цилиндрической формы выполнена полой и имеет отверстие между уровнем кислотного состава и верхней части крышки для вывода газообразных продуктов реакции кислоты с породой в газоотводную трубку, соединенную со штоком, газоотводная трубка снабжена обратным клапаном для выпуска газообразного продукта реакции в атмосферу, шток с контейнером находятся в неподвижном положении, а ректор закреплен на центрифуге и вращается с постоянной заданной угловой скоростью для создания эффекта перемешивания кислотного состава в реакторе, место соединения штока с крышкой реактора герметизировано сальниковым уплотнением.
По изобретению предложено устройство, в котором процесс перемешивания кислотного состава организован таким образом, что вращается реактор с кислотой, а карбонатная порода в сетчатом контейнере находится в неподвижности.
Схема устройства приведена на фигуре, где обозначены в позициях следующие элементы: 1 - корпус реактора, 2 - крышка реактора 3 - подвижный шток с полостью в верхней части, 4 - отверстие в полость штока, 5 - сальниковое уплотнение, 6 - сетчатый контейнер, 7 - вертикальные пластинки, 8 - молотая горная порода, 9 - кислотный состав, 10 - газоотводная трубка, 11 - датчик давления, 12 - обратный клапан, 13 - компьютер с монитором, 14 - центрифуга, 15 - штатив для крепления штока в неподвижном положении.
Устройство эксплуатируется в следующей последовательности:
1. Корпус ректора 1 располагают на центрифуге 14 и в корпус наливают расчетную массу соляной кислоты определенной концентрации.
2. В сетчатый контейнер 6 насыпают расчетную массу молотого и отсортированного по размеру частиц горной породы продуктивного нефтенасыщенного пласта карбонатного типа.
Необходимо отметить то, что размер сетчатой ячейки всегда меньше, чем размер молотой частички горной породы, это исключает выпадение горной породы за пределы сетчатого контейнера.
3. Крышку 2 герметично закрывают к корпусу 1, при этом шток 3 фиксируют на штативе 15 так, чтобы насыпная порода в контейнере 6 оказалась в средней части кислотного состава.
4. Центрифугу 14 включают во вращательное движение вместе с корпусом реактора. Вместе с реактором вращается и кислота, она сталкивается с неподвижными вертикальными пластинками 7 и перемешивается по всему своему объему.
5. При взаимодействии кислоты с горной породой молотого состояния со значительной пористостью произойдет равномерная по всей высоте породы в контейнере химическая реакция с выделением газообразного продукта, например двуокиси углерода СО2.
6. Выделяющийся газ будет барботировать сквозь жидкую кислоту и собираться под крышкой реактора и перетекать сквозь отверстие 4 в полость штока 3 и выше в газоотводную трубку 10 и далее в зону датчика давления 11.
7. По мере взаимодействия кислоты с горной породой количество выделенного газа будет расти, в определенный момент содержание растворенного газа в кислоте начнет влиять на скорость химической реакции. Для исключения этого фактора по изобретению предложено при достижении давления в газоотводной трубке определенной величины производить сброс газа в атмосферу через обратный клапан 12.
8. По датчику давления 11 через равные промежутки времени фиксируется давление в газовой среде, а значит и количество выделенного в процессе реакции горной породы с кислотой газа. Информация от датчика давления передается на программный продукт компьютера 13, кинетика скорости химической реакции (определяется по объему выделенного газа) и остальная необходимая информация о процессе в реакторе изображается на мониторе компьютера.
По мнению авторов, заявленное изобретение в сравнении с аналогами и прототипом имеет следующие существенные отличия и новизну:
1. В вертикально расположенный цилиндрической формы контейнер можно засыпать необходимый объем карбонатной породы в зависимости от количественного присутствия в породе собственно карбоната кальция. Эксперименты можно проводить в широком диапазоне массовой пропорции кислоты и породы.
2. Перемешивание кислотного состава происходит за счет вращения самой кислоты, а не мешалки. Во вращательный процесс вовлекается весь объем кислоты, который сталкивается с неподвижными вертикальными пластинками и становится однородным по составу, что необходимо для создания равнозначных условий в сериях лабораторных экспериментов.
3. При создании избытка газа и давления в газовой среде предусмотрен периодический сброс газа в атмосферу через обратный клапан.
Положительный технический результат по изобретению заключается в том, что использование установки дает возможность проводить многофакторные эксперименты за короткий период времени. Можно исследовать влияние на скорость химической реакции следующих факторов одновременно или порознь:
- разные массовые пропорции кислоты и породы;
- разная скорость вращения центрифуги и как следствие создание разной скорости перемешивания кислоты (моделирование скорости закачки кислоты в пласт);
- перепуск газа в атмосферу для повышения безопасности проводимых исследований и создания одинаковых термобарических условий для взаимодействия кислоты с карбонатной породой.

Claims (1)

  1. Устройство по определению скорости реакции веществ газометрическим способом, содержащее колбообразный реактор из корпуса и крышки, контейнер для горной породы, закрепленный на штоке, и газоотводную трубку с датчиком давления, отличающееся тем, что контейнер выполнен в виде вертикального сетчатого цилиндра для заполнения молотой карбонатной породой необходимой массы и имеет с внешней стороны ребристые пластинки вертикального расположения, верхняя часть штока цилиндрической формы выполнена полой и имеет отверстие между уровнем кислотного состава и верхней частью крышки для вывода газообразных продуктов реакции кислоты с породой в газоотводную трубку, соединенную со штоком, газоотводная трубка снабжена обратным клапаном для выпуска газообразного продукта реакции в атмосферу, шток с контейнером находятся в неподвижном положении, а ректор закреплен на центрифуге и вращается с постоянной заданной угловой скоростью для создания эффекта перемешивания кислотного состава в реакторе, место соединения штока с крышкой реактора герметизировано сальниковым уплотнением.
RU2021114822A 2021-05-24 2021-05-24 Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом RU2767448C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021114822A RU2767448C1 (ru) 2021-05-24 2021-05-24 Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021114822A RU2767448C1 (ru) 2021-05-24 2021-05-24 Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767448C1 true RU2767448C1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021114822A RU2767448C1 (ru) 2021-05-24 2021-05-24 Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767448C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791215C1 (ru) * 2022-04-19 2023-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ определения скорости реакции соляной кислоты с карбонатной породой и устройство для его осуществления

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU582481A1 (ru) * 1974-07-19 1977-11-30 Отделение ордена Ленина института химической физики АН СССР Установка дл измерени скорости химических реакций
SU1518721A1 (ru) * 1987-07-21 1989-10-30 Nizamova Elza B Установка дл исследовани физических процессов
RU2071046C1 (ru) * 1993-12-02 1996-12-27 Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого Устройство для определения концентрации газов, растворенных в жидкости
RU2707986C2 (ru) * 2018-04-16 2019-12-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) Установка и способ исследования кинетики химических реакций и определения теплофизических свойств различных соединений газометрическим методом

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU582481A1 (ru) * 1974-07-19 1977-11-30 Отделение ордена Ленина института химической физики АН СССР Установка дл измерени скорости химических реакций
SU1518721A1 (ru) * 1987-07-21 1989-10-30 Nizamova Elza B Установка дл исследовани физических процессов
RU2071046C1 (ru) * 1993-12-02 1996-12-27 Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого Устройство для определения концентрации газов, растворенных в жидкости
RU2707986C2 (ru) * 2018-04-16 2019-12-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) Установка и способ исследования кинетики химических реакций и определения теплофизических свойств различных соединений газометрическим методом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791215C1 (ru) * 2022-04-19 2023-03-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Способ определения скорости реакции соляной кислоты с карбонатной породой и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8578754B2 (en) Adsorbed gas content measuring instrument and its testing method
RU2767448C1 (ru) Устройство по определению скорости химической реакции веществ газометрическим способом
CN103926378B (zh) 一种测定化学反应速率及活化能的实验装置
CN110426477A (zh) 零价铁渗透反应格栅的模拟装置
Gupta et al. THAI experiments on volatility, distribution and transport behaviour of iodine and fission products in the containment
CN115266519B (zh) 一种表征水泥基材料水蒸气稳态渗透的测试装置及方法
GB2154738A (en) Device for determining the formation of foam in crude oil
ES448167A1 (es) Un metodo y su correspondiente dispositivo para medir el contenido de dioxido de carbono de un fluido biologico.
JP2009056417A (ja) 岩石の浸漬反応装置
US4957707A (en) Thermal hazard evaluation
CN108226003B (zh) 一种地层吸附阻滞因子的推算方法
JPH06247476A (ja) 液体調製用装置
RU82335U1 (ru) Универсальное устройство поверки газоаналитических приборов на местах их установки в рабочей зоне объектов по ухо
RU2502981C1 (ru) Установка для коррозионных испытаний
CN106442251B (zh) 一种基于现场页岩含气量测试数据的有效渗透率测量方法
RU63538U1 (ru) Устройство для проверки работоспособности приборов контроля отравляющих веществ
RU2567187C2 (ru) Термостат и пикнометр для прецизионных измерений плотности жидкостей
Mohagheghian et al. Study of bubble size and velocity in a vibrating bubble column
RU2749256C1 (ru) Мобильный эталон 2-го разряда для поверки установок измерения скважинной продукции
Eergashboyevich et al. Semiconductor Sensor for Hydrogen Sulfide on the Basis of Tungsten and Copper Oxides
RU2722135C1 (ru) Система регулирования многокомпонентной кислородсодержащей газовой среды в герметичном контейнере и способ задействования системы
RU2279059C1 (ru) Способ исследования пространственных динамических процессов в прозрачных многофазных пористых и зернистых средах
RU2333479C1 (ru) Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов
Haq Study of mass transfer in packed column
US5974859A (en) Method and apparatus for measuring coupled flow, transport, and reaction processes under liquid unsaturated flow conditions