一种测量高温高压条件下气体溶解度的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118190700A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410616032.8

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: G01N7/00 G01N7/02 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及石油钻井工程技术领域,特别涉及一种测量高温高压条件下气体溶解度的装置及使用方法。其技术方案是:在高温高压可视反应釜的外壁设有油浴加热腔,在油浴加热腔的内腔底部安设加热棒;在底部安装磁力搅拌器和排液口,在高温高压可视反应釜的内腔顶部安装活塞,活塞的上部通过活塞杆连接液压泵;所述高温高压可视反应釜的一侧通过进气管连接气瓶,通过进液管连接储液罐,在进气管上连接气体增压泵;底部还设有测温热电偶和压力传感器。有益效果是:本发明通过液压泵来控制活塞来调节高温高压可视反应釜内部的压力,提高气体溶解度测量结果的准确性;另外,本发明耐高温高压,耐腐蚀,能够测量一些酸性气体在钻井液中的溶解度。

    在样品处理和检测期间为受控环境实现屏障

    公开(公告)号:CN116764694A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310735022.1

    申请日:2019-12-06

    摘要: 本文提供了用于处理和/或检测样品的方法。方法可包括在第一区域和第二区域之间提供屏障,其中第一区域包含样品,其中屏障将第一区域保持在与第二区域的第二气氛不同的第一气氛下,其中屏障的一部分包括相干运动的流体;和使用至少部分地包含在第一区域中的检测器来检测来自样品的一个或多个信号,同时将第一区域保持在与第二区域的第二气氛不同的第一气氛下。包含流体的屏障部分可具有低于第一气氛、第二气氛或两者的压力。

    一种用于缓蚀剂的检测装置

    公开(公告)号:CN113686726B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111087773.4

    申请日:2021-09-16

    IPC分类号: G01N7/02

    摘要: 本发明涉及缓蚀剂检测领域,尤其涉及一种用于缓蚀剂的检测装置。所述用于缓蚀剂的检测装置包括底箱、调压装置、检测筒、定位机构、密封座和电控器,所述底箱顶部一侧固定有支架,所述底箱侧面设置有油浴加热器,所述支架表面设置有CO2存储罐,所述底箱表面对称设置有密封座,所述底箱内部设置有定位机构,且定位机构与密封座连接,所述检测筒设置在密封座内,所述检测筒与油浴加热器连接,本发明采用油浴加热器和检测筒对检测环境保持恒温,通过密封座和调压装置使检测环境保持恒压,再配合密封座对CO2的均匀注入,使检测效率较高、检测精确度较高,精确的反应缓蚀剂对CO2的吸收率与吸收效率,从而反应此缓蚀剂的优劣。

    一种测试煤层注液协同治理瓦斯及粉尘作用效果的装备

    公开(公告)号:CN114965151A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210388437.1

    申请日:2022-04-14

    摘要: 一种测试煤层注液协同治理瓦斯及粉尘作用效果的装备,包括煤层注液相似模拟装置和产尘相似模拟装置,煤层注液相似模拟装置与产尘相似模拟装置可拆卸组装连接,煤层注液相似模拟装置包括充甲烷系统、氦气标定系统、高压注液系统、抽真空系统、煤样加载釜系统和恒温系统,充甲烷系统的甲烷出口、氦气标定系统的氦气出口、高压注液系统的液体出口和抽真空系统的抽气口通过并联连接的方式均与煤样加载釜系统的进气口连接,充甲烷系统、氦气标定系统、高压注液系统和煤样加载釜系统的部分构件均设在恒温系统中。本发明能够相似模拟井下煤层上覆地应力和瓦斯赋存下煤层注液及注液后切割煤体产尘,为深入研究煤层注液协同治理瓦斯及粉尘提供理论指导。

    模拟真实应力场景的智能控制瓦斯吸附解吸试验系统及其试验方法

    公开(公告)号:CN114486619A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210099124.4

    申请日:2022-01-27

    摘要: 本发明涉及一种模拟真实应力场景的智能控制瓦斯吸附解吸试验系统,其特征在于,包括三轴加载箱、竖向压力加载系统、第一水平方向加载系统、第二水平方向加载系统、竖向变形测量系统、第一水平方向变形测量系统、第二水平方向变形测量系统、气体供应系统、气体平衡系统、计算机控制系统和煤岩体试件;本发明系统能够在真三维围岩应力条件下进行煤岩体的吸附、解吸试验,使试验数据更为准确。

    钻孔煤屑瓦斯解吸特征参数随钻测定装置

    公开(公告)号:CN108693069B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810918137.3

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: G01N7/02

    摘要: 本发明公开了一种钻孔煤屑瓦斯解吸特征参数随钻测定装置,包括双壁钻杆、外管和钻头,外管的前端与钻头相连;外管与钻头之间设有安装腔,安装腔内安装设有测定装置和管内活塞式密封装置,测定装置位于管内活塞式密封装置的前侧;双壁钻杆包括双壁钻杆外管,双壁钻杆外管内套装设有与其间隙配合的双壁钻杆内管,并在双壁钻杆外管和双壁钻杆内管之间形成膨胀间隙;双壁钻杆内管穿过钻杆连接头并与活塞外管的后端密闭连接,双壁钻杆外管与钻杆连接头固定连接,双壁钻杆外管外套装设有钻孔封隔装置。本发明的钻孔煤屑瓦斯解吸特征参数随钻测定装置,能够在打钻过程中,不撤钻测定煤层瓦斯参数,提高测定工作与打钻工作的连续性。

    一种基于扩散率曲线差减法快速测定煤层瓦斯含量方法

    公开(公告)号:CN111337388A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201811556097.9

    申请日:2018-12-19

    IPC分类号: G01N13/00 G01N7/02 G01N33/22

    摘要: 一种基于扩散率曲线差减法快速测定煤层瓦斯含量方法,涉及煤层瓦斯基础参数测定技术领域,本发明能够准确方便快捷地测定煤层原始瓦斯含量。主要方法包括以下步骤:a、现场取样;b、实验室煤样工业分析;c、实验室煤样瓦斯扩散实验;d、球状煤粒动扩散系数新模型拟合煤样瓦斯扩散率曲线;e、现场解吸测试;f、计算煤样原始瓦斯含量。此方法不同于以往方法,避免了运用解吸模型推算误差导致的瓦斯含量测定误差,且无需进行计算瓦斯残存量,也不需要考虑瓦斯损失量。本发明测定过程简单易行,测定时间短,适用于测定各种复杂地质条件下、各变质程度煤层的原始瓦斯含量。

    油气井井筒流体中气体溶解度的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105910951A

    公开(公告)日:2016-08-31

    申请号:CN201610211153.X

    申请日:2016-04-06

    IPC分类号: G01N7/02

    CPC分类号: G01N7/02

    摘要: 本发明涉及油气井测量装置及测量方法,具体为油气井井筒流体中气体溶解度的测量装置及测量方法,测试装置主体部分包括耐腐蚀的里层套管和外层套管;里层套管顶部有溶解气体输入管和溶解气体输出管,分别与恒温气体循环系统连接成回路;里层套管中心轴上安装有加热棒,里层套管内还安置多个热电偶组;外层套管充满隔热液;当里层套管、外层套管和水槽内流体温度相同时,打开恒温气体循环系统阀门,然后当里层套管内压力稳定时,并持续充气10h后,读出此时气体的进出口量,计算出在该压力温度下气体的溶解度。本发明模拟油井井筒内部动态环境,测量出在油气运移的过程中井筒流体内气体的溶解度。

    甲醇汽油挥发组分中甲醇含量的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103674771A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310703093.X

    申请日:2013-12-19

    IPC分类号: G01N7/02

    摘要: 本发明公开了甲醇汽油挥发组分中甲醇含量的检测方法及装置,涉及甲醇汽油。甲醇汽油挥发组分中甲醇含量的检测方法,步骤为:将甲醇汽油挥发组分收集后定量通入装有气体吸收剂的密闭装置中,一部分气体被气体吸收剂吸收,其余未被吸收的气体通过压力将密闭装置中的液体压入测量装置中,通过对比吸收后的体积和吸收前的体积差即可确定挥发组分中甲醇含量。本发明装置结构简单,价格低廉,便于携带,测试方法简单易行,工作稳定性好,可广泛应用于不同浓度挥发组分中甲醇含量的测定。

    通过间接重量快速测定沼气中甲烷含量的方法

    公开(公告)号:CN101403673B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200810226169.3

    申请日:2008-11-14

    IPC分类号: G01N7/02 G01N21/78

    摘要: 本发明公开了一种通过间接重量快速测定沼气中甲烷含量的方法,将沼气中的甲烷气体通入装满工作液的甲烷收集瓶,甲烷收集瓶排出等体积的工作液到接收瓶中,然后测定接收瓶中工作液的重量,即可计算出沼气中甲烷的含量。本发明还公开了一种甲烷快速分析仪,是在ZS-2型沼气成分分析器的出口阀处通过胶管与一个甲烷收集瓶连接,甲烷收集瓶瓶盖上有两孔,分别安装有进气管和排液管,排液管通过胶管连接一个滴管,在滴管的下方放置接收瓶,再在接收瓶下放置一个天平即可。本发明仪器体积小,操作简单,测定速度快,分析成本低,特别适合做现场分析。