[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

专利信息
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
【说明书】:

发明提供一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,包括低温氧化反应部分是进行实验反应的容器,温度补偿部分是为低温氧化反应部分外部进行增温作业,温度监测与控制部分是实时监测低温氧化反应部分内部和外部的温度,压力监测部分是实时监测低温氧化反应部分的内部反应压力,通过注入与取样部分向低温氧化反应部分内注入实验气体、原油或者反应试剂和地层水。该系统能够实现低温氧化实验过程中内外部温度的一致,确保在低温氧化实验过程中能够实现模型外部温度及时的得到补偿,确保低温氧化模型外部温度能够随着内部温度的升高而增加,从而保证模型内外部温度的一致。

技术领域

本发明涉及石油开采技术领域,更具体地说涉及一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统。

背景技术

空气驱低温氧化程度直接关乎气驱开发效果,而低温氧化受油藏温度、地层压力、地层水、岩石物性等参数的影响比较大,特别是温度对空气驱低温氧化影响最重要。但是,目前温度对低温氧化特征的影响研究主要是在填砂模型中开展,并且低温氧化反应过程是一种放热反应过程,填砂模型内部温度会高于填砂模型外部温度,但是由于目前填砂模型外部温度主要受到恒温系统的影响,无法补偿填砂模型的外部温度,从而导致低温氧化实验过程中填砂模型外部温度低于填砂模型内部温度,最终严重影响温度对低温氧化特征影响研究的认识。

发明内容

本发明克服了现有技术中的不足,低温氧化反应为放热反应,导致填砂模型内部温度会高于填砂模型外部温度,现有的填砂模型外部温度主要受到恒温系统的影响,无法补偿填砂模型的外部温度,导致低温氧化实验过程中填砂模型外部温度低于填砂模型内部温度,提供了一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,该系统能够实现低温氧化实验过程中内外部温度的一致,确保在低温氧化实验过程中能够实现模型外部温度及时的得到补偿,确保低温氧化模型外部温度能够随着内部温度的升高而增加,从而保证模型内外部温度的一致。

本发明的目的通过下述技术方案予以实现。

一种用于低温氧化智能检测的温度补偿系统,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。

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