RU175763U1 - Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей - Google Patents

Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU175763U1
RU175763U1 RU2017134476U RU2017134476U RU175763U1 RU 175763 U1 RU175763 U1 RU 175763U1 RU 2017134476 U RU2017134476 U RU 2017134476U RU 2017134476 U RU2017134476 U RU 2017134476U RU 175763 U1 RU175763 U1 RU 175763U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocarbon liquids
additives
shut
valves
containers
Prior art date
Application number
RU2017134476U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Александрович Галактионов
Александра Алексеевна Чугунова
Original Assignee
Станислав Александрович Галактионов
Александра Алексеевна Чугунова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Александрович Галактионов, Александра Алексеевна Чугунова filed Critical Станислав Александрович Галактионов
Priority to RU2017134476U priority Critical patent/RU175763U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU175763U1 publication Critical patent/RU175763U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
    • G01N11/02Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material
    • G01N11/04Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material through a restricted passage, e.g. tube, aperture
    • G01N11/08Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material through a restricted passage, e.g. tube, aperture by measuring pressure required to produce a known flow

Landscapes

  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для исследования свойств текучей среды, в частности к устройствам для изучения гидродинамических потерь.Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей содержит источник сжатого воздуха, соединенный с, по меньшей мере, двумя емкостями для углеводородных жидкостей, соединенными двумя трубопроводами, один из которых снабжен, по меньшей мере, одним расходомером, при этом первый трубопровод содержит участок для измерения, снабженный одним датчиком давления и одним датчиком температуры, причем емкости для углеводородных жидкостей выполнены герметичными.Технический результат - повышение точности определения степени влияния присадок для углеводородных жидкостей на основе высокомолекулярных полимеров на величину потерь давления при движении жидкости. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для исследования свойств текучей среды, в частности к устройствам для изучения гидродинамических потерь.
Известен стенд для исследования влияния физического и химического воздействий на свойства жидкостей или газов, содержащий основной и сливной баки, насос, датчики расхода и давления (патент RU 131165 U1 Стенд для оценки эффективности физико-химического воздействия на поток воды, нефти, газа и газоконденсата, опубл.10.08.2013).
Известен гидродинамический стенд, содержащий расходную емкость, винтовой насос, измерительный узел и расходомер (патент RU 151950 U1 гидродинамический стенд для испытания противотурбулентных присадок для нефти и нефтепродуктов, опубл. 20.04.2015).
Недостатком известных аналогов является то, что циркуляция жидкости по трубопроводу осуществляется с помощью насосов, причем исследуемая жидкость многократно проходит через насос. Это делает неэффективным применение этих стендов при исследовании жидкостей с присадками на основе высокомолекулярных полимеров, так как, проходя через насос, присадки испытывают механическое воздействие. В результате высокомолекулярные полимеры подвергаются деструкции, что делает невозможным достоверно оценить степень влияния присадок на величину потерь энергии жидкости при её движении.
В качестве ближайшего аналога выбрана установка для оценки эффективности агентов снижения гидравлического сопротивления, включающая две емкости для углеводородной жидкости, снабженные термостатами, трубопровод, на котором образован измерительный участок, соединяющий две емкости, датчик дифференциального давления, датчик температуры и расходомер, установленные на измерительном участке, при этом внутри емкостей установлен поршень, выполненный с возможностью вытеснения углеводородной жидкости с заданной скоростью, обеспечивающей турбулентный режим течения углеводородной жидкости по измерительному участку (патент на изобретение RU 2629884 C1 Установка для оценки эффективности агентов снижения гидравлического сопротивления, опубл. 04.09.2017).
Недостатком ближайшего аналога является сложность конструкции установки, связанная с наличием сложных гидродинамических устройств (поршней) в емкостях для исследуемых углеводородных жидкостей, а также в отсутствии возвратного трубопровода между емкостями, что обуславливает низкую надежность работы установки и невысокую точность измерений.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается заявляемой полезной моделью, является создание простой конструкции стенда, позволяющего с большой точностью определять степень влияния присадок на основе высокомолекулярных полимеров на величину потерь давления при движении жидкости.
Технический результат, получаемый при использовании заявляемой полезной модели, заключается в повышении точности определения степени влияния присадок для углеводородных жидкостей на основе высокомолекулярных полимеров на величину потерь давления при движении жидкости.
Технический результат достигается тем, что в стенде для испытания присадок для углеводородных жидкостей, содержащем, по меньшей мере, две емкости для углеводородных жидкостей, соединенные первым трубопроводом, снабженным, по меньшей мере, одним расходомером, при этом первый трубопровод содержит участок для измерения, снабженный, по меньшей мере, одним датчиком давления и одним датчиком температуры, согласно полезной модели стенд снабжен соединенным с емкостями для углеводородных жидкостей источником сжатого воздуха и соединяющим емкости для углеводородных жидкостей вторым трубопроводом, причем емкости для углеводородных жидкостей выполнены герметичными.
При этом согласно полезной модели емкости для углеводородных жидкостей могут быть снабжены запорными клапанами подачи сжатого воздуха.
При этом согласно полезной модели емкости для углеводородных жидкостей могут быть снабжены клапанами сообщения с атмосферой.
При этом согласно полезной модели емкости для углеводородных жидкостей могут быть снабжены входными и выходными запорными клапанами.
Использование источника сжатого воздуха, второго (возвратного) трубопровода и выполнение емкостей для углеводородных жидкостей герметичными позволяет применить сжатый воздух для создания потока жидкости (воздух не попадает в систему), что делает возможным производить высокоточный сравнительный анализ величины гидравлических потерь различных жидкостей с присадками на основе высокомолекулярных полимеров.
Заявленная полезная модель поясняется схемой (фиг. 1), на которой изображен стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей, пример выполнения которого не является единственно возможным, но наглядно демонстрируют возможность достижения заявленного технического результата. При этом приведенные примеры выполнения стенда не ограничивают возможностей осуществления полезной модели, не выходящих за рамки формулы полезной модели, и не являются исчерпывающими.
Согласно полезной модели стенд для испытания присадок содержит емкость 1 для углеводородных жидкостей с герметичной крышкой 2 и емкость 3 для углеводородных жидкостей с герметичной крышкой 4. На крышках емкостей 1 и 3 могут быть расположены соответственно запорные клапаны 5 и 6 подачи сжатого воздуха, запорные клапаны 7 и 8 сообщения с атмосферой, входные запорные клапаны 9 и 10. На дне емкостей 1 и 3 установлены выходные запорные клапаны 11 и 12 соответственно (фиг. 1). Герметичность крышек 2 и 4 означает, что если все запорные клапаны закрыты, то полость емкости не имеет связи с атмосферой. Запорные клапаны подачи сжатого воздуха 5 и 6 связаны с выходом регулятора давления 13, вход которого связан с источником сжатого воздуха 22 (например компрессором). Давление на выходе регулятора давления 13 контролируется манометром 14. Выходной запорный клапан 11 емкости 1 связан с входным запорным клапаном 10 емкости 3 первым трубопроводом 15, на котором установлены расходомер 16. Первый трубопровод 15 содержит участок 23 для измерения, который снабжен датчиком 17 давления и датчиком 19 температуры, установленными в начале участка 23, и датчиком 18 давления и датчиком 20 температуры 20, установленными в конце участка 23. Выходной запорный клапан 12 емкости 3 и входной запорный клапан 9 емкости 1 связаны вторым (обратным) трубопроводом 21 (фиг. 1).
Стенд работает следующим образом.
В исходном состоянии исследуемая углеводородная жидкость находится в емкости 1. Запорные клапаны 6, 7, 9, 11, 12 закрыты, а запорные клапаны 5, 8, 10 открыты. Регулятором давления 13 устанавливается требуемое давление сжатого воздуха. Величина этого давления, которое контролируется манометром 14, определяет расход жидкости через трубопровод 15 при испытаниях.
После открытия запорного клапана 11 исследуемая жидкость начинает поступать по трубопроводу 15 из емкости 1 в емкость 3. Жидкость проходит по участку 23 для измерения, на входе которого датчиком 17 давления фиксируется величина давления, а датчиком 19 температуры – значение температуры. На выходе измерительного участка датчиком 18 давления также фиксируется величина давления, а датчиком 20 температуры – значение температуры. Значение величины расхода жидкости в процессе испытания фиксируется расходомером 16.
Когда вся жидкость из емкости 1 поступит в емкость 3, запорные клапаны 5, 8, 10, 11 закрываются, а запорные клапаны 6, 7, 10 открываются. Далее открывается запорный клапан 12, и жидкость из емкости 3 по трубопроводу 21 возвращается в емкость 1. После этого запорные клапаны устанавливаются в исходное положение. Стенд готов к следующему измерительному циклу.
Таким образом, на стенде можно получить значения перепада давления на измерительном участке при различных скоростях течения исследуемой жидкости (путем изменения уровня давления на выходе регулятора давления 13). Изменяя свойства жидкости, например, путем добавки в жидкость присадок, можно установить степень влияния этих присадок на изменение величины гидравлических потерь.
Особенно эффективным применение стенда будет в случае исследования степени влияния присадок на основе высокомолекулярных полимеров, добавленных в различных концентрациях в разные виды нефти. Это обусловлено тем, что присадки не подвергаются механическому воздействию и не разрушаются в процессе испытаний.
Процесс исследований на стенде для испытания присадок для нефти и нефтепродуктов может быть легко автоматизирован при использовании управляемых запорных клапанов и датчиков уровня.

Claims (4)

1. Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей, содержащий, по меньшей мере, две емкости для углеводородных жидкостей, соединенные первым трубопроводом, снабженным, по меньшей мере, одним расходомером, при этом первый трубопровод содержит участок для измерения, снабженный, по меньшей мере, одним датчиком давления и одним датчиком температуры, отличающийся тем, что стенд снабжен соединенным с емкостями для углеводородных жидкостей источником сжатого воздуха и соединяющим емкости для углеводородных жидкостей вторым трубопроводом, причем емкости для углеводородных жидкостей выполнены герметичными.
2. Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей по п. 1, отличающийся тем, что емкости для углеводородных жидкостей снабжены запорными клапанами подачи сжатого воздуха.
3. Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей по п. 1, отличающийся тем, что емкости для углеводородных жидкостей снабжены клапанами сообщения с атмосферой.
4. Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей по п. 1, отличающийся тем, что емкости для углеводородных жидкостей снабжены входными и выходными запорными клапанами.
RU2017134476U 2017-10-03 2017-10-03 Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей RU175763U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017134476U RU175763U1 (ru) 2017-10-03 2017-10-03 Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017134476U RU175763U1 (ru) 2017-10-03 2017-10-03 Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU175763U1 true RU175763U1 (ru) 2017-12-18

Family

ID=60719099

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017134476U RU175763U1 (ru) 2017-10-03 2017-10-03 Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU175763U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU131165U1 (ru) * 2012-09-21 2013-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ИНКОМП-НЕФТЬ" Стенд для оценки эффективности физико-химического воздейстия на поток воды, нефти, газа и газоконденсата
RU151950U1 (ru) * 2015-01-21 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Гидродинамический стенд для испытания противотурбулентных присадок для нефти и нефтепродуктов
RU2577797C1 (ru) * 2014-11-06 2016-03-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Турбулентный реометр и способ определения эффективности противотурбулентных присадок (птп), реализуемый посредством турбулентного реометра
RU2629884C1 (ru) * 2016-06-14 2017-09-04 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Установка для оценки эффективности агентов снижения гидравлического сопротивления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU131165U1 (ru) * 2012-09-21 2013-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "ИНКОМП-НЕФТЬ" Стенд для оценки эффективности физико-химического воздейстия на поток воды, нефти, газа и газоконденсата
RU2577797C1 (ru) * 2014-11-06 2016-03-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Турбулентный реометр и способ определения эффективности противотурбулентных присадок (птп), реализуемый посредством турбулентного реометра
RU151950U1 (ru) * 2015-01-21 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть") Гидродинамический стенд для испытания противотурбулентных присадок для нефти и нефтепродуктов
RU2629884C1 (ru) * 2016-06-14 2017-09-04 Публичное акционерное общество "Транснефть" (ПАО "Транснефть") Установка для оценки эффективности агентов снижения гидравлического сопротивления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101349608A (zh) 一种压力容器气密性检测方法和装置
CN101608939B (zh) 高温高压可视化微流量计量仪和计量方法
CN103528909B (zh) 一种气体溶解度的测定装置的使用方法
CN104897521B (zh) 一种二氧化碳无水压裂液导流能力测试***
RU2629884C1 (ru) Установка для оценки эффективности агентов снижения гидравлического сопротивления
RU2641337C1 (ru) Стенд для моделирования процессов течения наклонно-направленных газожидкостных потоков
RU175763U1 (ru) Стенд для испытания присадок для углеводородных жидкостей
CN202250771U (zh) 内燃机机油泵试验台
RU179754U1 (ru) Стенд для исследований нестационарных процессов в трубопроводе
RU2470283C2 (ru) Устройство для отбора проб из напорного трубопровода (варианты)
RU114348U1 (ru) Лабораторная установка для исследования гидравлического удара
CN203869816U (zh) 阀门密封性检测设备
CN204789273U (zh) 一种用于测试高温高压环境下气相液相介质浓度的装置
US1732035A (en) Leak indicatok foe
RU131165U1 (ru) Стенд для оценки эффективности физико-химического воздейстия на поток воды, нефти, газа и газоконденсата
CN209878559U (zh) 一种评价储层酸化改造效果的***
CN106816066A (zh) 活塞式压力源流体压强体积温度关系测定实验装置
RU180988U1 (ru) Стенд для исследований процессов смесеобразования при последовательной перекачке жидкостей с различными физико-химическими свойствами
SU1395990A1 (ru) Установка дл определени концентрации газа,растворенного в жидкости
RU63936U1 (ru) Устройство для определения давления насыщенных паров, содержания свободных и растворенных газов в нефти и нефтепродуктах
RU2007142019A (ru) Способ градуировки и поверки расходомера газа и устройство для его реализации
RU2632999C2 (ru) Устройство для измерения параметров жидких сред в трубопроводе
CN204631007U (zh) 残存瓦斯含量测定真空***
CN103852351A (zh) 一种自负压管道中抽取气体样本的取样装置及取样方法
CN210375568U (zh) 一种气体流量检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190206

Effective date: 20190206

QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190211

Effective date: 20190211