СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА НАГНЕТАНИЯ ЖИДКОСТИ В МОДЕЛЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СРЕДЫ Российский патент 2005 года по МПК E21C39/00 E02D1/00 G01N15/08 

Описание патента на изобретение RU2246005C1

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для изучения влияния величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью на ее фильтрационную способность.

Известна модель фильтрующей среды, включающая станину, попарно соединенные плоские элементы, хомуты для стяжки плоских элементов и установку для нагнетания жидкостей (Авторское свидетельство СССР № 1059182, МКИ Е 21 С 39/00, 1982 г.).

Однако данная модель не дает возможности изучения величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью на ее фильтрационную способность, так как позволяет исследовать процесс нагнетания жидкости непосредственно в трещины фильтрующей среды и только при постоянном давлении.

Известен также стенд для исследования нагнетания жидкости в модель фильтрующей среды, включающий модель нагнетательной скважины, модель фильтрующей среды, установку для нагнетания жидкости и установку для создания переменного давления (Авторское свидетельство СССР № 1465565, МКИ Е 21 С 39/00, 1987 г.). Указанный стенд позволяет исследовать процесс течения в трещинах фильтрующей среды не только при постоянном, но и при переменном давлении, имеющем место на практике.

Недостатком известного стенда является то, что он позволяет исследовать процесс нагнетания жидкости только непосредственно в трещины фильтрующей среды.

Задача изобретения - обеспечить возможность процесса нагнетания жидкости в фильтрующую среду при различных площадях контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью для исследования влияния величины площади контакта фильтрующей среды с жидкостью на ее фильтрационную способность.

Указанная задача достигается тем, что стенд для исследования процесса нагнетания жидкости в модель фильтрующей среды, включающий модель фильтрующей среды и установку для нагнетания жидкости, согласно изобретению снабжен съемно-разборной обоймой, в которую помещена модель фильтрующей среды, причем съемно-разборная обойма связана с установкой для нагнетания жидкости и содержит заменяемые непроницаемые элементы для регулировки величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью, выполненные в виде прокладок и кольцевых изоляторов.

На фиг.1 показан стенд в разрезе, на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1, на фиг.3 - узел А на фиг.1, на фиг.4 - кольцевой изолятор, на фиг.5 - прокладка, на фиг.6 - кольцевая вставка, на фиг.7 - верхняя часть съемно-разборной обоймы, на фиг.8 - нижняя часть съемно-разборной обоймы.

Стенд содержит установку для нагнетания жидкости, выполненную в виде глухой трубы 1, которая разделена поршнем 2 на надпоршневую полость 3 и подпоршневую полость 4. Глухая труба 1 имеет отверстие 5 для подачи сжатого воздуха и отверстие 6 для подачи жидкости. Отверстие 5 снабжено манометром 7. Глухая труба 1 присоединена к съемно-разборной обойме 8. Съемно-разборная обойма 8 состоит из верхней части 9 и нижней части 10. В верхней части 9 съемно-разборной обоймы 8 выполнены отверстия 11 для фиксаторов 12 нижней части 10 съемно-разборной обоймы 8. Для регулировки величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью съемно-разборная обойма 8 снабжена заменяемыми непроницаемыми элементами, выполненными в виде кольцевых изоляторов 13, прокладок 14 и 15. Прокладки 14 и 15 предназначены для гидроизоляции. Между верхней частью 9 и нижней частью 10 съемно-разборной обоймы 8 располагаются кольцевые вставки 16 и соответствующие им по размерам кольцевые прокладки 17. Кольцевая вставка 16, как и кольцевая прокладка 17, имеет отверстия 18. Отверстия 18 служат для укладки кольцевых прокладок 17 и кольцевых вставок 16 на фиксаторы 12. Внутри съемно-разборной обоймы 8 расположена модель фильтрующей среды 19.

Стенд работает следующим образом. Изготовленную в виде стенда фильтрующую среду 19 помещают в нижнюю часть 10 съемно-разборной обоймы 8, предварительно уложив первую прокладку 15. Затем на фильтрующее тело 19 укладывается вторая прокладка 15 и одевается верхняя часть 9 съемно-разборной обоймы 8. Путем совмещения отверстий 11 и фиксаторов 12, она соединяется с нижней частью 10. Производится стяжка верхней части 9 и нижней 10 гайками, закручиваемыми на резьбу фиксаторов 12.

После этого на фильтрующее тело 19 укладываются прокладка 14 и кольцевой изолятор 13, обеспечивающий заданную площадь контакта жидкости с поверхностью фильтрующей среды 19. Далее при помощи резьбы глухая труба 1 крепится к съемно-разборной обойме 8. Через отверстие 6 полость 4 заполняется жидкостью, затем в надпоршневую полость 3 через отверстие 5 подается сжатый воздух под давлением, контролируемым манометром 7. Давление сжатого воздуха приводит в движение поршень 2. В результате жидкость контактирует с фильтрующей средой при заданном давлении и заданной величине площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью.

Если параметры фильтрующего тела 19 превышают параметры съемно-разборной обоймы 8, например расстояние от одной торцевой поверхности фильтрующего тела 19 до другой, то добавляются кольцевые вставки 16 между нижней частью 10 и верхней частью 9 съемно-разборной обоймы 8. Сначала укладывается кольцевая прокладка 17, затем кольцевая вставка 16 и так далее. Укладываются они путем совмещения отверстий 18 и фиксаторов 12. Кольцевые вставки 16 и кольцевые прокладки 17 укладываются до достижения нужных параметров съемно-разборной обоймы 8.

После завершения исследований при заданных параметрах подача сжатого воздуха прекращается, жидкость из подпоршневой полости 4 удаляется и установка для нагнетания жидкости отсоединяется от съемно-разборной обоймы 8. Затем заменяется кольцевой изолятор 13 и прокладка 14 на аналогичные по конструкции, но с другой площадью. После проведения замены кольцевого изолятора 13 и прокладки 14 установку для нагнетания жидкости возвращают на место и производят следующие исследование. Подобные замены производятся до необходимого количества исследований с данной фильтрующей средой.

Затем фильтрующую среду можно заменить на новую с иными параметрами. Подстроить под них съемно-разборную обойму 8 можно при помощи кольцевых вставок 16. Далее исследования проводят по вышеприведенной схеме.

Предлагаемая конструкция стенда позволяет исследовать влияние величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью на ее фильтрационную способность.

Похожие патенты RU2246005C1

название год авторы номер документа
ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С ВСТРОЕННЫМ СОЕДИНИТЕЛЕМ ДЛЯ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ РЕЗЕРВУАРА С КРАСКОЙ 2003
  • Джозеф Стивен С. П.
  • Адамс Майкл Дж. Р.
  • Делбридж Нейл
  • Хаукрофт Майкл В.
RU2391143C2
Фильтрационная установка для физического моделирования процессов вытеснения нефти 2018
  • Мохов Михаил Альбертович
  • Вербицкий Владимир Сергеевич
  • Деньгаев Алексей Викторович
  • Игревский Леонид Витальевич
  • Ламбин Дмитрий Николаевич
  • Грачев Вячеслав Валерьевич
  • Федоров Алексей Эдуардович
  • Ракина Анастасия Геннадьевна
RU2686139C1
СОЕДИНЕНИЕ КАРОТАЖНОГО КАБЕЛЯ 2018
  • Чертенков Михаил Васильевич
  • Веремко Николай Андреевич
  • Каляев Сергей Николаевич
  • Салихов Ринат Равилевич
RU2706803C2
МЕМБРАННЫЙ ТРУБЧАТЫЙ МОДУЛЬ 2006
  • Козлов Михаил Павлович
  • Дубяга Владимир Павлович
  • Бон Александр Иванович
RU2314148C2
КРИОГЕННЫЙ ЗАПОРНЫЙ ПЛУНЖЕРНЫЙ ПРОХОДНОЙ КЛАПАН 2019
  • Лебедев Антон Евгеньевич
  • Капранова Анна Борисовна
  • Мельцер Александр Михайлович
  • Воронин Дмитрий Викторович
  • Бондарь Николай Николаевич
RU2738990C1
НЕГОРЮЧИЕ КУРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, УСТРОЙСТВА И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ 2017
  • Беннетт, Дэвид
  • Кадье, Эд
  • Джуп, Ричард
  • Карлес, Георгиос
  • Ли, Сан
  • Липович, Питер
  • Олегарио, Ракель
  • Раглан, Бенжамен
  • Смит, Барри С.
  • Такер, Кристофер С.
RU2759876C2
ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 1992
  • Тахистов Юрий Васильевич
  • Маркевич Анатолий Владимирович
  • Бойко Нина Ивановна
RU2071808C1
СКВАЖИННЫЙ ФИЛЬТР 2000
  • Коршунов В.Н.
  • Машков В.А.
  • Щапин В.М.
RU2190758C2
Предохранительный клапан двухстороннего действия 2022
  • Данилов Валерий Федорович
  • Епанешников Владимир Владимирович
  • Данилов Игорь Валерьевич
RU2786869C1
Ячейка для мембранной фильтрации 1989
  • Воробьев Евгений Дмитриевич
  • Кузнецов Владислав Иванович
  • Покровский Владимир Николаевич
  • Шестаков Владимир Дмитриевич
SU1673180A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 246 005 C1

Реферат патента 2005 года СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА НАГНЕТАНИЯ ЖИДКОСТИ В МОДЕЛЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для изучения влияния величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью на ее фильтрационную способность. Стенд включает установку для нагнетания жидкости и съемно-разборную обойму, в которую помещена модель фильтрующей среды. Съемно-разборная обойма связана с установкой для нагнетания жидкости и содержит заменяемые непроницаемые элементы для регулировки величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью, выполненные в виде прокладок и кольцевых изоляторов. Изобретение позволяет повысить точность исследования. 8 ил.

Формула изобретения RU 2 246 005 C1

Стенд для исследования процесса нагнетания жидкости в модель фильтрующей среды, включающий модель фильтрующей среды и установку для нагнетания жидкости, отличающийся тем, что стенд снабжен съемно-разборной обоймой, в которую помещена модель фильтрующей среды, причем съемно-разборная обойма связана с установкой для нагнетания жидкости и содержит заменяемые непроницаемые элементы для регулировки величины площади контакта внешней поверхности фильтрующей среды с жидкостью, выполненные в виде прокладок и кольцевых изоляторов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2246005C1

Стенд для исследования процесса нагнетания скрепляющих растворов в трещины горных пород 1987
  • Лобанов Борис Семенович
SU1465565A1
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 1993
  • Середа М.Н.
  • Облеков Г.И.
  • Баранов А.В.
  • Петров А.Н.
  • Чугунов Л.С.
  • Губяк В.Е.
  • Трандин С.М.
RU2091576C1
Способ определения проницаемости горных пород 1984
  • Бобров Геннадий Федосеевич
  • Грибанов Валерий Георгиевич
SU1219804A1
Модель пласта с трещинами 1982
  • Васильев Владимир Викторович
  • Попов-Толмачев Борис Николаевич
  • Томашев Николай Николаевич
SU1059182A1
Устройство для определения проницаемости пород 1988
  • Чурадзе Тамаз Константинович
  • Полудин Владимир Павлович
  • Смирнов Вячеслав Иванович
  • Брайко Валерий Николаевич
  • Хвадагиани Тенгиз Шиоевич
SU1535987A1
Устройство для моделирования движения флюида в трещиноватом горном массиве 1987
  • Литвинский Гарри Григорьевич
  • Коробкин Сергей Геннадиевич
  • Мележик Александр Иванович
SU1518514A1
SU 1157431 А, 23.05.1985
Кернодержатель 1985
  • Напалков Владислав Николаевич
  • Ситников Геннадий Викторович
SU1286955A1
Способ исследования фильтрации жидкости через подработанный горный массив на моделях из эквивалентных материалов 1979
  • Хохлов Иван Васильевич
SU870711A1
Устройство для изучения фильтрационных свойств горных пород 1983
  • Уляшев Валерий Егорович
SU1265551A1
Стенд для исследования параметров гидродинамического воздействия на горный массив 1990
  • Носков Евгений Григорьевич
  • Сергеев Иван Владимирович
  • Забурдяев Виктор Семенович
  • Рудаков Борис Евгеньевич
  • Бухны Давид Иосифович
SU1788244A1
Способ определения проницаемости горных пород 1984
  • Бобров Геннадий Федосеевич
  • Грибанов Валерий Георгиевич
SU1219804A1
Кернодержатель для изучения процессов фильтрации в горных породах 1987
  • Замахаев Виктор Сергеевич
  • Кончаков Виталий Николаевич
  • Иванов Александр Николаевич
  • Федоров Геннадий Дмитриевич
SU1456844A1
Электролит серебрения 1971
  • Пурин Бруно Андреевич
  • Цера Валентина Артуровна
SU457754A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 1991
  • Александровский С.В.
  • Богословский В.Н.
  • Васьковский А.П.
  • Калинин А.Н.
  • Шинин С.А.
  • Бирюков В.А.
  • Осин В.П.
RU2054168C1

RU 2 246 005 C1

Авторы

Сапего А.В.

Хямяляйнен В.А.

Даты

2005-02-10Публикация

2003-06-16Подача