Лабораторная установка изучения свойств кернов

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.

 

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).

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.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области анализа воздуха на наличие в нем биопатогенов, а именно к автоматическим анализаторам биопатогенов в воздухе. Автоматический анализатор биопатогенов в воздухе состоит из единого металлического корпуса, который имеет рамную конструкцию и разделен на два отсека, в верхнем отсеке расположены узлы и подсистемы, контактирующие с биологическими образцами и реагентами: от устройства сбора аэрозоля до ПЦР- и иммунологического анализаторов, в этом отсеке поддерживается контролируемый температурно-влажностный режим, в нижнем отсеке расположено вспомогательное оборудование и управляющая электроника: источники и распределители питания, резервные аккумуляторные батареи, холодильная установка, управляющий компьютер и блоки автоматики, при этом система пробоподготовки автоматического анализатора биопатогенов в воздухе построена по закрытой схеме.

Группа изобретений относится к области амплификации нуклеиновой кислоты. Способ управления множеством протоколов амплификации нуклеиновой кислоты во множестве реакторов, реализованный на одном или большем количестве компьютерных процессорах, в котором каждый из указанных протоколов содержит один или большее количество циклов этапов, причем каждый из указанных циклов этапов содержит этап нагрева и этап охлаждения, при этом этап нагрева и/или этап охлаждения содержит внутри себя время для выполнения обнаружения нуклеиновой кислоты.

Изобретение относится к способам обработки данных. Способ включает: A) первичную обработку сигнала x(t), нормирование предобработанного сигнала с получением массива образцов сигнала для формирования обучающей выборки, разделенной на тренировочный, валидационный и тестовый набор; Б) для каждого образца массива выборки определяют окна текущего уровня детализации (ОТУД), соответствующие заданным значением параметров ширины s и положения их центров - t, с обеспечением перекрытия соседних окон; B) каждый образец массива выборки обрабатывают с помощью вейвлет-преобразования; Г) выбирают опорную функцию, максимальное количество ее переменных с последующим построением семейства моделей для отображения с помощью выбранной функции вейвлет-коэффициентов (a1…an) на одно целевое значение; Д) после чего каждую модель из семейства по п.

Группа изобретений относится к области создания магазинов аналитических средств. Магазин аналитических средств содержит множество аналитических вспомогательных средств, по меньшей мере два отсека, в которые помещены аналитические вспомогательные средства, при этом каждое из аналитических вспомогательных средств содержит по меньшей мере один тестирующий элемент с по меньшей мере одним химическим реактивом для распознавания по меньшей мере одного аналита в пробе жидкости.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для тестирования жидкой пробы. Заявлен блок носителя реагентов, представляющий собой картридж сосудов или микропланшет, имеющий множество реакционных сосудов, содержащий соединительную часть для обеспечения разъемного соединения с соединительной частью (18) пипетирующей руки средств пипетирования лабораторного робота (1) для разъемного соединения пипетирующего наконечника.

Настоящее изобретение относится к медицинской технике, а более точно - к устройству для определения диализных свойств биосовместимых мембран. Аналитическая ячейка для определения диализных свойств гемосовместимой мембраны содержит основание, в котором выполнена полость, имеющая продольную ось, перпендикулярную основанию, и два канала для подвода исследуемой жидкости в полость и отвода исследуемой жидкости из полости, перегородку, установленную в указанной полости, закрепленную на основании и предназначенную для направления потока исследуемой жидкости в полости.

Изобретение относится к устройству контроля работы дозатора для введения жидкой добавки в основную жидкость, которая приводит дозатор в действие в зависимости от фаз всасывания и нагнетания.

Изобретение относится к приборам для качественного и количественного анализа нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). В устройстве использован метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.

Изобретение относится к технике анализа запахов газовых смесей, содержащих обладающие запахом компоненты, и может быть использовано для определения качественного и количественного анализа запаха таких смесей.

Изобретение относится к лабораторным роботам. Система для обработки образцов роботизированной платформой, при этом система содержит: плашку, определяющую: лунку, определяющую дренажное отверстие, при этом лунка содержит нижнюю поверхность; и входное отверстие в системе жидкостного сообщения с дренажным отверстием; и вставку, адаптированную так, чтобы ее можно было вставить в лунку, при этом вставка включает нижнюю стенку и боковую стенку, а нижняя стенка или боковая стенка определяет множество отверстий, так что внутренняя часть вставки имеет жидкостное сообщение с лункой, когда вставка вставлена в лунку.

Изобретение относится к разработке месторождения полезных ископаемых. Техническим результатом является повышение продуктивности недавно разработанных месторождений полезных ископаемых, ускоренная адаптация планов разработки месторождений полезных ископаемых, надежное принятие решений, включающее возможности для устранения неопределенности.

Группа изобретений относится к нефтяной промышленности. Технический результат - увеличение охвата обрабатываемого пласта тепловым воздействием, сокращение сроков прогрева обрабатываемого пласта, снижение энергетических затрат на реализацию способа, увеличение коэффициента нефтеизвлечения.

Изобретение относится к исследованию фильтрационно-емкостных свойств горных пород и может быть использовано в научно-исследовательских целях для моделирования фильтрационных процессов и прогнозирования коэффициентов вытеснения нефти при проектировании систем разработки конкретного месторождения.

Изобретение относится к области геологии и касается способа выявления улучшенных коллекторских свойств высокоуглеродистых пород. Способ включает в себя отбор образцов керна из высокоуглеродистых пород, исследование образцов проб методом ИК-спектроскопии, получение ИК-спектров минеральной матрицы породы и сопоставление их с эталонными спектрами.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке нефтяных и газовых залежей, при количественной интерпретации геофизических исследований скважин (ГИС), эксплуатации нефтяных месторождений.

Изобретение относится к способам и методам петрофизических и геохимических исследований коллекции керна нетрадиционного резервуара юрской высокоуглеродистой формации (ЮВУФ) и может быть использовано при определении линейных ресурсов нефти и газа, технически извлекаемых из ЮВУФ, с учетом их различной степени связанности с матрицей породы и заполнения сообщающихся и/или не сообщающихся пор.

Изобретение относится к области нефтегазовой промышленности и может быть использовано для исследования и освоения пласта, а также для очистки призабойной части пласта и забоя скважины.

Изобретение относится к области исследования физических свойств горных пород и может быть использовано при разработке нефтяных месторождений. Способ заключается в том, что образцы керна, насыщенные керосином с остаточной водой, устанавливают в кернодержатель фильтрационной системы, создают заданные термобарические условия, прокачивают керосин в объеме 3–4 объемов пор образца, в передвижной обогревательной системе с помещенным в нее пробоотборником с пробой нефти создают термобарические условия, аналогичные установленным в кернодержателе, замещают керосин на нефть посредством подключения передвижной обогревательной системы в гидравлическую схему фильтрационной установки, определяют коэффициент проницаемости, устанавливают пластовую температуру, пластовое давление и горное давление, установку модернизируют путем подключения пробоотборника с передвижной обогревательной системой, в которую помещают пластовую пробу нефти, перед подключением в гидравлическую схему фильтрационной установки перемешивают её качанием в ручном режиме с контролем температуры и давления в пробоотборнике для максимальной гомогенизации флюида, начало процесса формирования твердых фаз парафинов и асфальтенов регистрируют по резкому уменьшению коэффициента проницаемости.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. Технический результат - повышение эффективности разработки неоднородного пласта сверхвязкой нефти в уплотненных и заглинизированных коллекторах, исключение неравномерности прогрева и прорыва теплоносителя в добывающую скважину.

В настоящем документе описаны многофазные расходомеры и связанные с ними способы. Устройство для измерения расхода содержит: впускной манифольд; выпускной манифольд; первый и второй каналы для потока, присоединенные между впускным и выпускным манифольдами; и анализатор для определения расхода текучей среды, протекающей через первый и второй каналы для потока, на основании параметра текучей среды, протекающей через первый канал для потока, причем параметр представляет собой перепад давления текучей среды, протекающей через первый канал для потока или плотность смеси текучей среды, протекающей через первый канал для потока, источник и детектор, соединенные с первым каналом для потока, причем анализатор использует полученные детектором значения для определения фазовой фракции текучей среды, протекающей через первый канал для потока, клапан для управления расходом текучей среды через второй канал для потока.
Наверх