[发明专利]一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统在审
申请号: | 202010858475.X | 申请日: | 2020-08-24 |
公开(公告)号: | CN113358685A | 公开(公告)日: | 2021-09-07 |
发明(设计)人: | 郑继龙;赵军;刘敏;杨万有;赵传勋;高孝田;胡雪;陈平;张润芳;王成胜;黄波;左清泉;史锋刚;曹新;缪油花 | 申请(专利权)人: | 中海油能源发展股份有限公司 |
主分类号: | G01N25/00 | 分类号: | G01N25/00;G01N33/24;G09B23/40 |
代理公司: | 天津创智天诚知识产权代理事务所(普通合伙) 12214 | 代理人: | 张静 |
地址: | 100010 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 低温 氧化 智能 检测 温度 补偿 系统 | ||
1.一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,其特征在于:包括低温氧化反应部分、温度补偿部分、温度监测与控制部分、压力监测部分和注入与取样部分,
所述低温氧化反应部分采用反应釜;
所述注入与取样部分包括气体注入/采集管路、原油注入/采集管路和地层水注入/采集管路,所述气体注入/采集管路和所述原油注入/采集管路分别设置在所述反应釜的顶端,在所述气体注入/采集管路上设置有气体注入/采集阀,在所述原油注入/采集管路上设置有原油注入/采集阀,在所述反应釜的底端设置所述地层水注入/采集管路,在所述地层水注入/采集管路上设置有地层水注入/采集阀;
所述温度监测与控制部分包括反应釜外部温度控制系统、反应釜内部温压检测系统、反应釜外部温度检测探头和反应釜内部温度检测探头,所述反应釜外部温度检测探头安装在所述反应釜的侧壁上,所述反应釜外部温度检测探头通过外部测温信号线与所述反应釜外部温度控制系统相连,所述反应釜内部温度检测探头设置在所述反应釜内,且位于反应物的中部,所述反应釜内部温度检测探头通过内部测温信号线与所述反应釜内部温压检测系统相连;
所述压力监测部分包括反应釜内部加压管路、反应釜内部压力测定探头和所述反应釜内部温压检测系统,所述反应釜内部加压管路设置在所述反应釜的顶端,在所述反应釜内部加压管路上设置有加压阀,在所述反应釜内设置所述反应釜内部压力测定探头,所述反应釜内部压力测定探头通过测压信号线与所述反应釜内部温压检测系统相连;
所述温度补偿部分包括反应釜外部温度加温系统和温度补偿控制装置,所述反应釜外部温度加温系统设置在所述反应釜的侧壁上,所述反应釜外部温度加温系统通过升温信号线与所述反应釜外部温度控制系统相连,所述反应釜外部温度控制系统和所述反应釜内部温压检测系统分别与所述温度补偿控制装置相连,所述温度补偿控制装置用于比对反应釜内部和外部的温度值,以实现向反应釜外部温度控制系统发送升温/恒温信号的目的。
2.根据权利要求1所述的一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,其特征在于:所述反应釜外部温度控制系统包括反应釜外部温度检测仪表和反应釜外部温度控制仪表,所述反应釜外部温度检测仪表通过外部测温信号线与所述反应釜外部温度检测探头相连,所述反应釜外部温度检测仪表用于显示反应釜外部温度检测探头测得的温度值,所述反应釜外部温度控制仪表用于调节反应釜外部温度加温系统得开启/关闭。
3.根据权利要求2所述的一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,其特征在于:所述反应釜内部温压检测系统包括反应釜内部温度检测仪表和反应釜内部压力检测仪表,所述反应釜内部温度检测仪表通过内部测温信号线与所述反应釜内部温度检测探头相连,所述反应釜内部温度检测仪表用于显示反应釜内部温度检测探头测得的温度值,所述反应釜内部压力检测仪表通过测压信号线与所述反应釜内部压力测定探头相连,所述反应釜内部压力检测仪表用于显示反应釜内部压力测定探头测得的反应压力值。
4.根据权利要求3所述的一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,其特征在于:所述反应釜外部温度检测仪表和所述反应釜内部温度检测仪表分别与所述温度补偿控制装置相连,通过温度补偿控制装置对比反应釜内外温度,以实现控制反应釜外部温度加温系统升温/恒温的目的。
5.利用权利要求1-4任一所述的一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统的实验方法,其特征在于:按照下述步骤进行:
步骤1,利用气体注入/采集管路、原油注入/采集管路和地层水注入/采集管路分别将实验气体、原油或者反应试剂和地层水分别注入反应釜内,开启反应釜外部温度加温系统,利用反应釜外部温度检测仪表显示反应釜外部温度至实验温度,然后,利用反应釜内部加压管路向反应釜内加压,利用反应釜内部温压检测系统显示反应釜内压力至实验压力,开始实验;
步骤2,实验过程中,反应釜内部温度检测探头实时探测反应釜内反应物的温度,并通过反应釜内部温度检测仪表进行显示,温度补偿控制装置实时采集反应釜内部温度检测探头和反应釜外部温度检测探头测得的反应釜内部和外部的温度,并进行比对,当二者温度相等时,温度补偿控制装置向反应釜外部温度加温系统发出恒温信号,反应釜外部温度加温系统保持恒温,当外部温度低于内部温度时,温度补偿控制装置向反应釜外部温度加温系统发出升温信号,反应釜外部温度加温系统开始加热,当内部温度低于外部温度时,温度补偿控制装置向反应釜外部温度加温系统发出恒温信号,反应釜外部温度加温系统保持恒温;
步骤3,待实验结束后,开启加压阀,泄掉反应釜内的压力,关闭反应釜外部温度加温系统,利用气体注入/采集管路、原油注入/采集管路和地层水注入/采集管路分别采集反应釜内的气体、油相和水相样本,分析实验过程中流体的组分特征,通过观察记录反应釜中反应温度、压力和产热量评价低温氧化效率,并研究实验室研究油藏温度、压力、流体物性条件下低温氧化反应速率、氧化特征等参数。
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