Патенты автора Чураков Илья Михайлович (RU)

Использование: для исследования выноса пропанта пластовым флюидом из трещины. Сущность изобретения заключается в том, что в ячейке, заполненной пропантом моделируют термобарические условия трещины и осуществляют несколько циклов прокачки через ячейку жидкости, имитирующей по своему составу пластовый флюид. На каждом цикле осуществляют сбор пропанта посредством устройства для сбора пропанта, содержащего систему цифровой видеофиксации представляющую собой цифровую IP-видеокамеру, закрепленную на штативе, снабженном двигателем и уловитель пропанта, состоящий из цилиндрической емкости, прозрачного измерительного цилиндра и съемного стакана для сбора пропанта. Осуществляют видеофиксацию процесса сбора пропанта цифровой IP-видеокамерой, фиксирующей положение границы раздела фаз пропант-жидкость в измерительном цилиндре и передает информацию в компьютер. Компьютер выдает управляющий сигнал на двигатель штатива и двигатель штатива осуществляет перемещение IP-видеокамеры вслед за перемещением границы раздела фаз пропант-жидкость. Об окончании выноса пропанта судят по отсутствию перемещения границы раздела фаз пропант-жидкость. Определяют количество вынесенного пропанта путем расчета объема, занятого пропантом в измерительном цилиндре. Технический результат: обеспечение возможности достоверного определения выноса пропанта. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области петрофизики и может быть использовано для определения комплекса петрофизических свойств образца горной породы. Сущность: сухой образец горной породы помещают в кернодержатель, насыщают газом и проводят определение комплекса его петрофизических свойств. Повышают всестороннее давление до величины, превышающей поровое давление, а поровое давление - до величины порового давления в исследуемом пласте. Определяют комплекс петрофизических свойств сухого образца. При постоянном значении порового давления, соответствующего величине порового давления в исследуемом пласте, ступенчато увеличивают всестороннее давление до величины, соответствующей величине всестороннего давления в исследуемом пласте. На каждой ступени определяют комплекс петрофизических свойств сухого образца. Снижают поровое и всестороннее давления до величины атмосферного давления и вакуумируют образец. Насыщают образец жидкостью, соответствующей по составу пластовой воде, и определяют комплекс его петрофизических свойств. Увеличивают всестороннее давление до величины, превышающей поровое давление в исследуемом пласте, и увеличивают поровое давление до величины, соответствующей величине порового давления в исследуемом пласте. Проводят определение комплекса петрофизических свойств образца, насыщенного жидкостью. При постоянном значении порового давления, соответствующего величине порового давления в исследуемом пласте, ступенчато увеличивают всестороннее давление до величины, соответствующей величине всестороннего давления в исследуемом пласте. На каждой ступени проводят определение комплекса петрофизических свойств образца, насыщенного жидкостью. Технический результат: повышение достоверности определения петрофизических свойств образца при моделировании пластовых условий. 2 табл.

Изобретение предназначено для изучения в лабораторных условиях фильтрационных пластовых процессов и может быть использовано для определения характеристик пористых сред нефтегазоконденсатных месторождений и подземных хранилищ газа. Автоматизированная установка для исследований фильтрационных пластовых процессов содержит З-фазный визуальный сепаратор-измеритель (ВСИ), первый криотермостат, систему создания и поддержания противодавления при проведении исследований фильтрационных пластовых процессов, систему измерения избыточного и дифференциального давления, PV-насос высокого давления, вискозиметр капиллярный, первую, вторую, третью, четвертую и пятую разделительные емкости. Все упомянутые выше системы, разделительные емкости, ВСИ, вискозиметр капиллярный и PV-насос высокого давления расположены в термошкафу, который предназначен для создания пластовой температуры при проведении исследований фильтрационных пластовых процессов. Внутри термошкафа оборудована площадка, которая выполнена с возможностью размещения на ней сменного модуля для исследований фильтрационных пластовых процессов, содержащего образец, моделирующий исследуемую породу пласта. Технический результат - повышение достоверности результатов исследований фильтрационных пластовых процессов за счет расширения функциональных возможностей проведения исследований фильтрационных пластовых процессов в термобарических условиях. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к установке для определения температуры насыщения жидких углеводородов парафином. Установка для определения температуры насыщения жидких углеводородов парафином включает в себя первый, второй насосы высокого давления и устройство для проведения исследований. Насосы имеют общую термостатирующую систему. Устройство для проведения исследований имеет двухконтурную систему термостатирования и корпус. В корпусе установлены первая и вторая измерительные ячейки. Первая измерительная ячейка снабжена подсветкой, электронным микроскопом и визуальной камерой высокого давления. Вторая измерительная ячейка снабжена приемником ИК-излучения, передатчиком ИК-излучения и фотометрической камерой высокого давления. Вход визуальной камеры высокого давления соединен с внутренней полостью первого насоса высокого давления. Выход визуальной камеры высокого давления соединен с входом фотометрической камеры высокого давления. Выход фотометрической камеры высокого давления соединен с внутренней полостью второго насоса высокого давления. Технический результат заключается в повышении надежности и скорости процесса измерений, в повышении однозначности интерпретации результатов измерений, в возможности проведения многократных измерений температуры насыщения жидких углеводородов твердыми частицами двумя дублирующими методами фотометрическим и визуальным. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области плазменной техники. Предложен способ измерения зазора в плазменной струе между плазмотроном и заготовкой в производстве металлических порошков и гранул. В заявленном способе измерения зазора в плазменной струе между плазмотроном и заготовкой в производстве металлических порошков и гранул производят видеосъемку процесса плавления заготовки цифровой цветной FHD-видеокамерой с черным светофильтром высокой плотности, передачу изображения на ЭВМ. Полученное цифровое изображение подвергается операциям исключения засветок, бликов и избыточности посредством цифрового кадрирования, фильтрации синего и интерактивного формирования полихромного цветового профиля, последующего преобразования в изображение в градациях серого, бинаризации с заданным порогом, выделения информативной области черно-белого изображения по максимуму плотности пиксельного горизонтального заполнения в продольно-вертикальной плоскости. Полученное изображение сравнивают со шкалой измерительной калиброванной размерной сетки и получают результат однократного измерения зазора. Производят накопление выборки измерений и их статистическую обработку с последующей оценкой среднего значения величины зазора и дисперсии. Технический результат - повышение производительности технологического процесса центробежного распыления заготовки. 1 ил.

 


Наверх