一种摩擦磨损模拟实验机

    公开(公告)号:CN213301926U

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202022616554.8

    申请日:2020-11-12

    IPC分类号: G01N3/56 G01N19/02

    摘要: 本实用新型涉及石油勘探模拟实验技术领域,具体涉及一种摩擦磨损模拟实验机,包括模拟实验机架、设于模拟实验机架上的模拟实验装置,还包括与模拟实验装置电性连接的数据采集计算系统和电器控制系统;模拟实验装置包括固定工作台、设于固定工作台上的试验箱体、设于试验箱体上方的正向压力加载系统、以及设于试验箱体侧部的水平模拟系统;正向压力加载系统包括蓄液罐、与蓄液罐连接的液压缸,液压缸的下方依次设有高温称重传感器和滚轮,滚轮的下方设有一压块,压块与测试样品紧贴设置。本实用新型通过模拟地层条件下的使用环境,能够测量油管等材料滑动时的磨损情况,可测得材料的静摩擦系数、动摩擦系数,结构简单,操作方便,易于推广和使用。

    一种煤层气井生产过程用井筒模拟装置

    公开(公告)号:CN213540354U

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202022609975.8

    申请日:2020-11-12

    IPC分类号: E21B43/00 E21B49/00 G09B25/02

    摘要: 本实用新型涉及模拟装置技术领域,具体涉及一种煤层气井生产过程用井筒模拟装置,包括带有模拟煤层的模拟箱体、竖直设于模拟箱体中间位置的井筒,还包括泵体、第一分离器、出水计量器、阀门、第二分离器、出气计量器和数据采集及处理器;泵体的一端与井筒的上端部连接,泵体的另一端依次连接第一分离器和出水计量器;阀门的一端与井筒的上端部连接,阀门的另一端依次连接第二分离器和出气计量器,出水计量器和出气计量器均与数据采集及处理器电性连接;本实用新型基于煤粉迁移规律,采用模拟箱体和井筒共同作用,现场模拟水流速、煤粉的浓度、泵的排量对煤粉迁移和携带的影响,进而深度研究和了解煤粉迁移的原因,结构简单,操作方便。

    一种高效混合超临界CO2及增粘剂驱替模拟装置

    公开(公告)号:CN117988790B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410152812.1

    申请日:2024-02-03

    摘要: 本发明公开了一种高效混合超临界CO2及增粘剂驱替模拟装置,涉及非常规油气增产技术领域,包括底架、固定支架和油浴恒温系统,所述底架的顶部设置有驱替模拟组件,所述底架的顶部设置有油浴恒温系统,所述油浴恒温罐的内壁上安装有固定筒。本发明通过在底架的顶部设置有油浴恒温系统,循环泵运行对油浴恒温罐内部油进行抽取并输送至油浴恒温罐另一端内部,介质油经流通管道在油浴恒温罐内部循环流动对二氧化碳储罐内部的超临界二氧化碳进行油浴加热直至超临界二氧化碳加热至指定温度,介质油循环流动使超临界二氧化碳受热均匀,采用油浴恒温系统对超临界二氧化碳进行油浴加热增大了超临界二氧化碳的加热范围,满足不同温度压力气体的测量需求。

    一种无泄漏脉冲渗透率测试岩心夹持器

    公开(公告)号:CN111337406B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202010200815.X

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种无泄漏脉冲渗透率测试岩心夹持器,其特征在于:包括夹持筒体、上注气模块、上连接模块、下连接模块和下注气模块;本发明中通过夹持筒体内的夹持胶套夹持住岩心,通过上岩心塞和下岩心塞进行封堵;上注气模块中通入气源,通过上注气模块中的单阀体、两位三通阀盖、两位三通阀体、上滑体和第一上密封锥配合避免气体泄漏,同时可通过管路与下注气模块连通,下注气模块的下阀体、下滑体和下密封锥与上注气模块配合,实现气压平衡,同时避免法兰连接存在的泄漏风险。

    一种节能型全自动密封干酪根制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN118217909B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410641863.0

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明公开了一种节能型全自动密封干酪根制备装置及其制备方法,涉及干酪根制备技术领域,包括;制备箱、样品杯和密封防氧化模块,所述连接杆的底端安装有密封防氧化模块,所述密封防氧化模块包括密封盖,所述密封盖的顶部贯穿连接有充气管道,充气管道上设有氮气压力调节阀,排气管道上设置有含氧量检测仪。本发明通过设置有氮气压力调节阀调节充氮压力,使氮气均匀流入样品杯内,气体搅拌杆转动,使氮气与样品杯内的空气均匀接触并进行置换,氧气含量检测仪检测排出气体的含氧量,当含氧量不足以使样品氧化时,停止充入氮气,实现对样品杯进行密封的效果,减小样品杯内氧气含量,防止沉积岩样品氧化,节约干酪根制备原料。

    一种撞击式深井取样器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111396040B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202010200412.5

    申请日:2020-03-20

    IPC分类号: E21B49/08

    摘要: 本发明涉及一种撞击式深井取样器,包括一取样单元,取样组件包括取样筒,在取样筒内具有一容纳原油暂存的取样空腔,取样筒的上下两侧设置有一自启闭阀门机构,自启闭阀门机构包括上阀门组件、下阀门组件;上阀门组件包括上阀体、上阀芯;下阀门组件包括下阀体、下阀芯;上阀芯与下阀芯之间通过连杆实现联动;一连接在取样筒顶侧的上连接杆;一连接在取样筒底侧的撞针。本发明的优点在于:采用上阀门组件与下阀门组件的设计,并配合连杆的设计,从而使得取样筒在取样通道内上下移动的过程中,利用取样通道内的原油来给上阀芯或下阀芯一定的压力,实现上阀芯或下阀芯的自主启闭,无需额外的动力,取样过程非常的方便。

    一种水合物固体原位转样及测试装置

    公开(公告)号:CN116046492A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310000150.1

    申请日:2023-01-02

    摘要: 本发明公开了一种水合物固体原位转样及测试装置,包括筒体,所述筒体的内侧安装有衬套。本发明通过安装有筒体,工作人员可以根据实际情况的需要打开端头与自动恒压跟踪泵连接的管路的阀门,使相应的物料通过端头进入连杆的内侧,并穿过连杆在压力的作用下推动活塞,使螺塞在外力的作用下沿着衬套和筒体的内侧带动连杆在堵头和小堵头的支撑下进行移动,使样品可以位于衬套的内侧进行原位转样及测试工作,使水合物固体原位转样及测试可以更加方便。

    一种超高压自平衡可视渗吸测试釜

    公开(公告)号:CN115615902A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211333729.1

    申请日:2022-10-28

    摘要: 本发明公开了一种超高压自平衡可视渗吸测试釜,包括堵头和釜体,所述堵头的外壁安装有上压帽,所述上压帽的底部安装有可视筒体,所述可视筒体的外壁安装有可视玻璃压板,所述可视筒体的内壁安装有长玻璃窗,所述可视筒体的底部安装有釜体,所述釜体的外壁安装有两组连接轴,所述连接轴的两端安装有支架,所述支架的底部安装有安装块。本发明通过安装有检测腔可以实现检测功能,将温度传感器的探头部分插入到可视筒体的内部,随后电动伸缩杆伸长带动夹持板相互靠近,随后夹持板将温度传感器夹持,防止温度传感器松动或者发生偏移,同时夹持板也可以对温度传感器进行保护,防止损坏。

    一种水合物沉积层在线取心测试系统

    公开(公告)号:CN109613112B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201811248195.6

    申请日:2018-10-25

    IPC分类号: G01N29/02 G01N1/10

    摘要: 本发明涉及一种水合物沉积层在线取心测试系统,其特征在于:包括测试釜、制冷室、注气机构、注液机构、动力模块、取样模块和超声波模块;本发明中测试釜能够在多个温度、压力和饱和度情况下生成不同性质的水合物沉积层,采用两组超声波探头,既能对生成的水合物沉积层进行非接触式超声波检测分析,又能对生成的水合物沉积层取样进行接触式超声波检测分析;该测试系统可测试在不同条件下生成的水合物沉积层的详细数据,在保压、保温的情况下测试的过程更加稳定,测试的数据精确度更高。

    一种便于高压循环加热的可视化模型结构

    公开(公告)号:CN112885221A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110040397.7

    申请日:2021-01-13

    IPC分类号: G09B23/40 E21B49/00

    摘要: 本发明涉及可视化模型技术领域,且公开了一种便于高压循环加热的可视化模型结构,一种便于高压循环加热的可视化模型结构,包括釜体,所述釜体的顶端设有上釜盖。该种便于高压循环加热的可视化模型结构,通过设置有通孔、圆槽、输入口、排出口、限位栓、限位孔、安装螺孔和螺栓,将限位栓插入限位孔中完成对上釜盖的安装,上釜盖下表面的密封圈保证了上釜盖的密封性,将螺栓与安装螺孔的螺纹连接使玻璃压板安装在釜体的底部,全程安装操作简单快捷,大大的增加的安装的便利性,利用加热圈对釜体进行加入时,可使液体有效的从输入口通过通槽注入到圆槽内,再通过通孔进入到下隔片玻璃的上表面,多余的气体可通过排出口排尽。