[实用新型]一种基于无间断连续收集计算页岩含气量的装置有效

专利信息
申请号: 201721187058.7 申请日: 2017-09-16
公开(公告)号: CN207472710U 公开(公告)日: 2018-06-08
发明(设计)人: 帅琴;苏禹铭;李星;崔昱 申请(专利权)人: 中国地质大学(武汉)
主分类号: G01N7/14 分类号: G01N7/14
代理公司: 武汉知产时代知识产权代理有限公司 42238 代理人: 付春霞
地址: 430074 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 集气瓶 解吸罐 温度传感器 压力传感器 液位传感器 实时测量 十通阀 本实用新型 连续收集 含气量 无间断 页岩 检测过程自动化 连接控制器 测量数据 测试过程 测试效率 交替连通 连通空间 人工干预 系统压力 压强差 阀位 集气 解吸 测量
【说明书】:

实用新型公开了一种基于无间断连续收集计算页岩含气量的装置,包括两集气瓶,两个集气瓶中均设有液位传感器和压力传感器,两集气瓶均连接十通阀,所述十通阀连接解吸罐,两集气瓶通过十通阀的阀位变换交替连通解吸罐,进而实现连续集气,所述解吸罐中设有温度传感器,所述温度传感器、压力传感器和液位传感器均连接控制器,所述液位传感器实时测量集气瓶的压强差,所述压力传感器实时测量解吸罐和集气瓶连通空间的系统压力,所述温度传感器实时测量解吸罐的温度。本实用新型测试过程测量数据连续不间断,避免了人工干预过程,实现了检测过程自动化测量,大大提高了仪器的测试效率和精度。

技术领域

本实用新型涉及页岩储层领域,尤其涉及一种基于无间断连续收集计算页岩含气量的装置。

背景技术

页岩气是一种存在于页岩中,自生自储的非常规天然气资源。评价页岩是否具有工业化储量,含气量是一个非常重要的参数。要有效地评价某地区是否具有工业化的前景,必须建立准确的含气量评价数据,这些含气量数据用于储层评价、资源评价和生产预测。因此,要了解页岩含气量,必须准确测试含气量,页岩气含气量测试设备的准确性与稳定性就成为了解吸法测试中的核心问题,利用页岩气含气量测试设备精准记录包括温度、压力及页岩气解吸情况的现场实验数据成为能否成功利用解吸法测试获得页岩含气量大小的关键。

目前,页岩含气量测试设备采用的测试方法有电子计量法与人工计量法。采用人工计量的方式测试人员劳动强度大,且人工读数采集的数据不连续,读数误差大,逐渐被电子计量方式代替。利用电子计量法的主要包括流量计计量法、重量换算法以及磁致伸缩传感器液位测试法等。但上述方法仍然存在以下问题:有的解吸气测定过程自动化程度低,需要人工干预过,检测数据会间断;有的仪器设备过于庞大,不便于运送到现场工作;有的未考虑温度压力对气体测定结果的影响,误差比较大;有的无法多组同时测量,很大程度上影响了现场测试效率,对损失气估算也会产生一定的影响。

实用新型内容

有鉴于此,本实用新型的实施例提供了一种能连续准确测试,无需人工干预,自动化程度高的基于无间断连续收集计算页岩含气量的装置。

本实用新型的实施例提供一种基于无间断连续收集计算页岩含气量的装置,包括两集气瓶,两集气瓶中均设有液位传感器和压力传感器,两集气瓶均连接十通阀,所述十通阀连接解吸罐,两集气瓶通过十通阀的阀位变换交替连通解吸罐,进而实现连续集气,所述解吸罐中设有温度传感器,所述温度传感器、压力传感器和液位传感器均连接控制器,所述液位传感器实时测量集气瓶的压强差,所述压力传感器实时测量解吸罐和集气瓶连通空间的系统压力,所述温度传感器实时测量解吸罐的温度,所述控制器对温度传感器、压力传感器和液位传感器测量的数据进行分析换算,进而得到标准状态下页岩的含气量。

进一步,所述液位传感器包括上采样头和下采样头,所述液位传感器的上采样头实时测量集气瓶中页岩气的压强,所述液位传感器的下采样头实时测量集气瓶中水的压强,通过页岩气和水的压强差得到集气瓶中水的高度。

进一步,所述液位传感器的量程为0-3Kpa,采用4-20毫安电流输出信号,采样率为200HZ;所述压力传感器的量程为0-120KPa,采用4-20毫安电流输出信号,采样率为200HZ;所述温度传感器的量程为0-120℃,采用4-20毫安电流输出信号,采样率为200HZ。

进一步,所述两集气瓶为一大集气瓶和一小集气瓶。

与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:设计了以十通阀为控制单元的切换装置,并将其与集气瓶相连接,可以完成两集气瓶之间的“无缝”切换,测试过程测量数据连续不间断,大大提高测定数据的准确性;通过控制器对双集气瓶液面和流路进行自动控制,将十通阀、数控泵和传感器有机结合,在容器液面高度达到预设值后自动切换流路,使双集气瓶中的液体往复交替无间断式排空和补充,避免了人工干预过程,实现了检测过程自动化测量,大大提高了仪器的测试效率和精度,同时保证了检测过程解吸气数据的完整性,为损失气量的准确拟合奠定了基础。

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