×
23.02.2019
219.016.c62c

Результат интеллектуальной деятельности: ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННОЙ ТЕРМОМАССОМЕТРИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002680418
Дата охранного документа
21.02.2019
Аннотация: Изобретение относится к установкам для определения зависимости физических свойств горных пород от форм и видов связи насыщающей их воды и может быть использовано в нефтяной геологии. Установка аспирационной термомассометрии включает аэродинамическую трубу (корпус) с теплоэлектровентилятором, термоанеометр, цифровой измеритель температуры, персональный компьютер и лабораторные электронные весы с размещенным на них держателем образца. При этом установка дополнительно снабжена инфракрасным датчиком, а держатель образца смонтирован на оси электродвигателя, причем инфракрасный датчик укреплен на корпусе установки над образцом. Постоянное вращение образца устраняет неравномерную сушку его поверхности и значительно повышает точность экспериментов. Технический результат - повышение точности определения структурных видов воды за счет более равномерного испарения жидкости с поверхности образца. 1 ил.

Изобретение относится к установкам для определения зависимости физических свойств горных пород от форм и видов связи насыщающей их воды и может быть использовано в нефтяной геологии.

Известно, что вода в зависимости от форм и видов связи ее с веществом меняет свои физические свойства. Разделение на виды связи воды в горных породах производится по степени энергетической и структурной связанности ее с породой. Одним из способов изучения видов связанной воды в поровом пространстве пород является метод аспирационной термомассометрии (АТММ) (Авт. свид. СССР №320607, 1970 г.). Принципы метода заключаются в том, что предварительно насыщенный водой пористый образец высушивается в потоке теплого воздуха. При этом измеряется изменение температуры поверхности образца во времени. Метод АТММ основан на одновременной записи кривых измерения веса (кривая сушки), температуры образца и дифференциальной температуры (Δt - разности между температурой воздуха и температурой образца) во времени (термограмма сушки). Полученные кривые кинетики сушки расчленяются на ряд четких интервалов, отвечающих изменению условий тепломассопереноса в водонасыщенных образцах, по мере удаления из них воды различных форм и видов связи с породой.

Известна установка АТММ для изучения свойств водонасыщенных и углеводородонасыщенных пород приведенная в работе (Скибицкая Н.А. Петрофизические исследования с целью обоснования методики определения остаточной водонасыщенности пород по данным электрометрии на примере терригенных нефтегазовых отложений Западно-Сибирской низменности. Автореф. дис. канд. геол.-минерал. наук, МИНХиГП им. И.М. Губкина, Москва, 1971. 27 с.).

Установка состоит из корпуса, в котором с помощью фена (теплоэлектровентилятора) поток нагретого воздуха обдувает образец. Держатель с образцом при этом стоит на весах, расположенных под корпусом, для чего в корпусе имеется отверстие. Весы позволяют фиксировать изменение веса в процессе сушки. В установке имеются термопарные датчики измерения температуры поверхности образца и измерения температуры потока нагретого феном воздуха.

Недостатком установки является неравномерный обдув разных сторон образца, что приводит к уменьшению точности определений.

Кроме этого, недостатком этой и других аналогичных установок является недостаточная точность определений, так как термограммы, отражающие динамику потери влаги при сушке образцов, не имеют хорошо выраженных реперных точек сушки, соответствующих границам между различными фазами воды. Это связано со сложностью процесса дегидратации в связи с параллельно происходящими в образце при сушке капиллярными перетоками жидкости.

Наиболее близкой к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является лабораторная установка АТММ, содержащая аэродинамическую трубу (корпус) с теплоэлектровентилятором, держатель с образом, установленный на электронных весах, расположенных под корпусом установки, термоанемометр для контроля скорости и температуры потока воздуха, датчик температуры образца, измеритель температуры и персональный компьютер с программным обеспечением для сбора данных в реальном времени (Марутян О.О., Большаков М.Н. Лабораторная установка аспирационной термомассометрии для определения водонасыщенности / Тезисы докладов: IV Ежегодная Конференция молодых специалистов ИПНГ РАН. 03.12.2014, М.: ИПНГ РАН (http://ipng.center.ru/uf/Theses_03122014_BolshakovMN_MarutianOO.pdf).

На установке в процессе сушки образца в потоке нагретого воздуха фиксируют изменение его веса, а с помощью регистрирующей аппаратуры и компьютера строят кривые сушки.

Недостатком данной установки является снижение точности определения температуры образца из-за его неоднородной сушки в однонаправленном потоке нагретого воздуха и невозможности измерения усредненной температуры образца термопарным датчиком. Это может искажать кривые сушки в тонкопоровых образцах, так как разные стороны образца по-разному обдуваются потоком воздуха, а плохой капиллярный переток жидкости по тонким порам не обеспечивает равномерного насыщения поверхности образца во время сушки. Поэтому испарение на передней к потоку воздуха стороне образца более интенсивное, чем на обратной к потоку стороне. Это приводит, во первых, к различию температуры на поверхности образца и, во вторых, к изменению динамики процесса сушки в зависимости от размеров капилляров и величины пористости в образце.

Технической задачей изобретения является повышение точности определения структурных видов воды за счет более равномерного испарения жидкости с поверхности образца.

Поставленная техническая задача решается тем, что установка аспирационной термомассометрии, включающая аэродинамическую трубу (корпус) с теплоэлектровентилятором, термоанеометр, цифровой измеритель температуры, персональный компьютер и лабораторные электронные весы с размещенным на них держателем образца, дополнительно снабжена инфракрасным датчиком, а держатель образца смонтирован на оси электродвигателя, причем инфракрасный датчик укреплен на корпусе установки над образцом.

Описываемая лабораторная установка схематично представлена на чертеже, она включает аэродинамическую трубу (корпус) (1) с теплоэлектровентилятором (2), термоанеометр (7), цифровой измеритель температуры (8), лабораторные электронные весы (3), электродвигатель (10), на валу которого расположен держатель образца (4) с образцом (5), инфракрасный датчик температуры (6), расположенный над образцом и персональный компьютер (9) с программным обеспечением для сбора данных в реальном времени.

Устройство работает следующим образом. Образец породы экстрагируют от нефти, обессоливают, высушивают при 105°C, охлаждают, взвешивают в сухом состоянии, под вакуумом насыщают полностью дистиллированной водой. Далее образец (5) на держателе образца (4), который закреплен на оси электродвигателя (10), помещают внутри аэродинамической трубы (1). Для этого в корпусе имеется отверстие. Затем включают электродвигатель (10), держатель образца (4) с образцом (5) начинает вращаться со скоростью 6-30 оборотов в минуту. После этого включают тепловентилятор (2) и с помощью термоанемометра и показаниям цифрового измерителя температуры (8) устанавливают необходимую температуру в диапазоне 40-60°C и скорость потока воздуха, обдувающего образец, 3-8 м/сек. Далее включают регистрирующую аппаратуру: весы (3) и персональный компьютер (9). С этого момента образец подвергается термомассометрическому исследованию, заключающегося в сушке образца при постоянной температуре в 40-60°C и автоматической регистрации кинетики сушки до полной дегидратации воды. При этом компьютер в режиме реального времени строит кривую кинетики сушки. Постоянное вращение образца устраняет неравномерную сушку его поверхности и значительно повышает точность экспериментов.

Установка аспирационной термомассометрии, включающая аэродинамическую трубу (корпус) с теплоэлектровентилятором, термоанеометр, цифровой измеритель температуры, персональный компьютер и лабораторные электронные весы с размещенным на них держателем образца, отличающаяся тем, что установка снабжена инфракрасным датчиком, а держатель образца смонтирован на оси электродвигателя, причем инфракрасный датчик укреплен на корпусе установки над образцом.
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННОЙ ТЕРМОМАССОМЕТРИИ
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННОЙ ТЕРМОМАССОМЕТРИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
27.03.2016
№216.014.db98

Способ подготовки месторождения углеводородов к освоению

Изобретение относится к области освоения месторождений углеводородов и может быть использовано для подготовки потенциального осваиваемого месторождения к разведочному и эксплуатационному бурению. Технический результат - предотвращение аварий при бурении поисково-разведочных и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579089
Дата охранного документа: 27.03.2016
25.08.2017
№217.015.cb5a

Способ исследования влияния кислотных обработок на свойства пород-коллекторов

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при проектировании разработки нефтяных и газовых месторождений, на которых планируется применение кислотной обработки пласта и создание трещин гидроразрыва. Для эксперимента используют образцы керна с близким...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620323
Дата охранного документа: 24.05.2017
25.08.2017
№217.015.cfe8

Способ исследования проницаемости образцов керна с трещинами

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано при проектировании разработки нефтяных месторождений с трещиноватым типом коллектора, на которых используется система поддержки пластового давления (ППД) в виде нагнетания воды. Проэкстрагированный и высушенный образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620872
Дата охранного документа: 30.05.2017
26.08.2017
№217.015.e131

Способ исследования пористости и проницаемости образцов керна

Изобретение относится к нефтегазодобывающей отрасли и может быть использовано при проектировании разработки нефтяных и газовых месторождений. Способ заключается в том, что для эксперимента используют экстрагированные и высушенные образцы керна, отобранные из одного продуктивного объекта....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625536
Дата охранного документа: 14.07.2017
08.03.2019
№219.016.d3c5

Способ контроля за разработкой газового месторождения

Изобретение относится к области разработки газовых месторождений и может быть использовано для контроля поступления в эксплуатационные скважины пластовой воды. Технический результат заключается в повышении точности при контроле за разработкой газового месторождения, а именно при контроле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681144
Дата охранного документа: 04.03.2019
17.05.2019
№219.017.52c2

Способ эксплуатации газовой скважины

Изобретение относится к области добычи природного газа и может быть использовано при разработке газовых месторождений, в призабойной зоне скважин которых может происходить гидратообразование. При сооружении газовой скважины, в призабойной зоне которой возможно гидратообразование, производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687663
Дата охранного документа: 15.05.2019
03.07.2019
№219.017.a43e

Погружная насосная установка

Изобретение относится к установкам для добычи нефти из скважин погружными насосами одновременно из нескольких продуктивных пластов. Погружная насосная установка включает электродвигатель (1), центробежный насос (3) и подпорный струйный насос (2). Сопло (16) насоса (2) через патрубок сообщено с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693119
Дата охранного документа: 01.07.2019
16.08.2019
№219.017.c011

Газодожимная установка

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для утилизации низконапорного газа на различных объектах сбора и подготовки продукции нефтегазовых скважин. Установка включает источник низконапорного газа, насос поршневого или плунжерного типа с приводом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697302
Дата охранного документа: 13.08.2019
Показаны записи 11-14 из 14.
06.06.2019
№219.017.7480

Способ получения полиакрилата золота, проявляющего противоопухолевую активность

Изобретение относится к способу получения полиакрилата золота. Способ включает взаимодействие водных растворов полиакриловой кислоты и золотохлористоводородной кислоты. Перед введением в реакцию исходную полиакриловую кислоту подвергают проточному диализу и последующей лиофильной сушке. Водные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690536
Дата охранного документа: 04.06.2019
06.06.2019
№219.017.749e

Способ повышения биоцидной и лечебной эффективности доксимага ионами серебра, глутаровым альдегидом и этонием

Изобретение относится к области медицины, а именно к фармакологии, микробиологии и битехнологии, и предназначено для повышения биоцидного и лечебного действия доксимага. Для повышения биоцидного и лечебного действия доксимага растворяют в 1 литре дистиллированной или кипяченой водопроводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690495
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.12.2019
№219.017.ecd6

Применение полиакрилата золота в качестве ингибитора роста клеток меланомы человека

Изобретение относится к области медицинской химии и онкологии. Предложено применение полиакрилата золота (полимера полиакриловой кислоты, содержащего ионы золота (III)) в качестве цитотоксического средства для химиотерапии меланомы. Технический результат: полиакрилат золота обладает высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708626
Дата охранного документа: 10.12.2019
12.04.2023
№223.018.472c

Система охлаждения электронных компонентов вычислительной платформы и способ охлаждения электронных компонентов вычислительной платформы

Настоящее техническое решение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в снижении уровня шума, объема конструктивных элементов и энергозатрат при охлаждении. Технический результат достигается за счёт того, что для охлаждения электронных компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793721
Дата охранного документа: 05.04.2023
+ добавить свой РИД