一种周向回压器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103335140B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310305645.1

    申请日:2013-07-19

    IPC分类号: F16K17/02 F16K47/00

    摘要: 本发明公开了一种周向回压器,包括密封缸体,所述密封缸体内固定有柔性密封套、实体阀芯、设有液体输入通道的回压接头Ⅰ和设有液体输出通道的回压接头Ⅱ,所述回压接头Ⅰ和回压接头Ⅱ上均开有沉孔,所述实体阀芯通过回压接头Ⅰ的沉孔和回压接头Ⅱ的沉孔夹持,所述实体阀芯上设有位于回压接头Ⅰ与回压接头Ⅱ之间的阀芯凸环;所述柔性密封套套装在回压接头Ⅰ、阀芯凸环和回压接头Ⅱ上,所述套装在阀芯凸环上的柔性密封套与密封缸体之间设有间隙,所述回压接头Ⅰ、实体阀芯、阀芯凸环、回压接头Ⅱ和柔性密封套之间形成液体通道。本发明采用柔性密封代替硬密封,使压差反应更灵敏,精度可达1×10-3MPa,周向回压器的最高使用工作压力可达60MPa。

    一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法及装置

    公开(公告)号:CN118347895A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410450385.5

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: G01N9/00 G01N11/16 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种基于晶振测量高温高压气体密度和粘度的方法及装置。该方法包括以下步骤:确定测试频率和检测温度,基于晶振获取气体在测试频率的反馈电压,并根据测试频率和反馈电压获取气体的扫频曲线;根据气体的扫频曲线,获取晶振的谐振频率和品质因子;构建气体的粘密度计算模型,并根据气体的粘密度计算模型、检测温度、以及晶振的谐振频率和品质因子,计算气体的密度和粘度。本发明通过音叉晶振配合频率合成器进行高温高压气体含量的检测,进而测量高温高压气体的密度和粘度,能降低测量装置的体积和成本,并提升高温高压气体密度和粘度的测量精度。

    一种微计量实验自动计量装置

    公开(公告)号:CN113670426B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202110956995.9

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: G01G21/23 G01G23/00 G01N5/00

    摘要: 本发明公开了一种微计量实验自动计量装置,属于天平称量技术领域。一种微计量实验自动计量装置,包括:基座,分别设置在基座上的天平和支撑架,以及放置在天平上的量杯;支撑架上设有量杯配合的举升组件、驱动举升组件运动的动力组件以及与量杯配合的导流组件。本发明的天平和支撑架分别位于基座上,天平上方承载有量杯,动力组件用于驱动举升组件,举升组件可举升量杯,使量杯与导流组件配合,还方便天平自动回零;导流组件外接有介质充入装置,量杯举升后靠近导流组件,介质通过导流组件进入量杯内部,当举升组件使量杯远离导流组件重新放置在天平上重新称量时,还可避免导流组件连接在量杯上从而影响称量精度。

    一种重量法高温高压等温吸附测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108458947A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810469034.3

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: G01N5/02

    摘要: 本发明公开了一种重量法高温高压等温吸附测量装置及方法,包括称重系统,称重系统包括天平、称重转换装置、砝码和样品筒,天平安装在天平支架上,在天平的底部设置有挂载钩,称重转换装置由三组电机、拨叉和限位器组成,拨叉水平设置在天平支架上,限位器平行设置在拨叉上方和下方,电机设置在拨叉的一端用于带动拨叉上下移动,所述的砝码共有砝码Ⅰ和砝码Ⅱ两个,砝码Ⅰ和砝码Ⅱ通过金属丝挂在挂载钩上,样品筒通过金属丝挂在挂载钩上且位于砝码Ⅰ和砝码Ⅱ之间。测量方法通过样品处理、空白实验、浮力实验和吸附实验等步骤完成。本发明技术方案在保证实验精准度和可靠性的基础上,降低了仪器成本,有利于重量法等温吸附实验方法的推广。

    一种高温高压岩心动态驱油实验CT扫描装置

    公开(公告)号:CN106706690A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611245327.0

    申请日:2016-12-29

    IPC分类号: G01N23/223

    摘要: 本发明公开了一种高温高压岩心动态驱油实验CT扫描装置,包括装置外壳,装置外壳由四层组成,装置外壳从内到外依次设有高压釜体、加热套、保温套和铅皮,高压釜体上下两端分别有釜体上端盖和釜体下端盖覆盖,该种高温高压岩心动态驱油实验CT扫描装置,相比与传统半导体X光探测器,采用荧光纸作为X光接收装置,可以实现将接收装置放于高温高压环境当中的实验方案。X射线经X光机发出,透过铍窗和围压气体氦气照射到岩心上,再在荧光纸上成像,可以获得25帧/秒,并大于5lp/mm的分辨率图像。X射线的发射和接受都不会穿过高压釜体外壳,避免了釜体外壳对X射线产生的散射和衰弱的影响,同时可以达到150摄氏度高温和70MPA的实验要求。

    一种微计量实验自动计量装置

    公开(公告)号:CN113670426A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110956995.9

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: G01G21/23 G01G23/00 G01N5/00

    摘要: 本发明公开了一种微计量实验自动计量装置,属于天平称量技术领域。一种微计量实验自动计量装置,包括:基座,分别设置在基座上的天平和支撑架,以及放置在天平上的量杯;支撑架上设有量杯配合的举升组件、驱动举升组件运动的动力组件以及与量杯配合的导流组件。本发明的天平和支撑架分别位于基座上,天平上方承载有量杯,动力组件用于驱动举升组件,举升组件可举升量杯,使量杯与导流组件配合,还方便天平自动回零;导流组件外接有介质充入装置,量杯举升后靠近导流组件,介质通过导流组件进入量杯内部,当举升组件使量杯远离导流组件重新放置在天平上重新称量时,还可避免导流组件连接在量杯上从而影响称量精度。

    一种随钻光纤通信装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107143328A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710600728.1

    申请日:2017-07-21

    IPC分类号: E21B47/13 E21B47/135

    CPC分类号: E21B47/122 E21B47/123

    摘要: 本发明属于钻井工程技术领域,公开了一种随钻光纤通信装置,包括:旋转无线收发模块;旋转无线收发模块固定在保护接头上;通过在保护接头上打孔,将旋转无线收发模块的有源天线放入第一钻杆中;光纤通讯绞车位于第二钻杆顶部位置,向下释放的光纤放入井下其他钻杆中,光纤下部连接有井底无线接收模块;钻杆最下部为钻采数据采集装置和井底无线发射模块。本发明以光缆作为传输介质,通过将测井所获得的信息数据调制到光波并发射到光通信链路中,就能实现测井信息的高速双向传输,基于光纤及微波中继的随钻测井信号传输系统,结合光纤通信稳定、抗干扰能力强、带宽大和微波中继成本低、功耗低、灵活的优点。

    一种周向回压器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103335140A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310305645.1

    申请日:2013-07-19

    IPC分类号: F16K17/02 F16K47/00

    摘要: 本发明公开了一种周向回压器,包括密封缸体,所述密封缸体内固定有柔性密封套、实体阀芯、设有液体输入通道的回压接头Ⅰ和设有液体输出通道的回压接头Ⅱ,所述回压接头Ⅰ和回压接头Ⅱ上均开有沉孔,所述实体阀芯通过回压接头Ⅰ的沉孔和回压接头Ⅱ的沉孔夹持,所述实体阀芯上设有位于回压接头Ⅰ与回压接头Ⅱ之间的阀芯凸环;所述柔性密封套套装在回压接头Ⅰ、阀芯凸环和回压接头Ⅱ上,所述套装在阀芯凸环上的柔性密封套与密封缸体之间设有间隙,所述回压接头Ⅰ、实体阀芯、阀芯凸环、回压接头Ⅱ和柔性密封套之间形成液体通道。本发明采用柔性密封代替硬密封,使压差反应更灵敏,精度可达1×10-3MPa,周向回压器的最高使用工作压力可达60MPa。

    一种重量法高温高压等温吸附测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108458947B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201810469034.3

    申请日:2018-05-16

    IPC分类号: G01N5/02

    摘要: 本发明公开了一种重量法高温高压等温吸附测量装置及方法,包括称重系统,称重系统包括天平、称重转换装置、砝码和样品筒,天平安装在天平支架上,在天平的底部设置有挂载钩,称重转换装置由三组电机、拨叉和限位器组成,拨叉水平设置在天平支架上,限位器平行设置在拨叉上方和下方,电机设置在拨叉的一端用于带动拨叉上下移动,所述的砝码共有砝码Ⅰ和砝码Ⅱ两个,砝码Ⅰ和砝码Ⅱ通过金属丝挂在挂载钩上,样品筒通过金属丝挂在挂载钩上且位于砝码Ⅰ和砝码Ⅱ之间。测量方法通过样品处理、空白实验、浮力实验和吸附实验等步骤完成。本发明技术方案在保证实验精准度和可靠性的基础上,降低了仪器成本,有利于重量法等温吸附实验方法的推广。