Кернодержатель

 

Изобретение относится к нефтяной промьшшенности и может быть использовано при изучении фильтрационных свойств пород в производственных лабораториях для оперативного получения информации. Целью изобретения является повышение точности исследования путем приближения условий фильтрации к натурным. Кернодержатель содержит керн 2, срезанный поперек напластования на одну треть

СОЮЗ СОВЕТСНИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (59 4 С О1 N 15/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3849374/23-25 (22) 30.01.85 (46) 30.01.87. Бюл. Р 4 (71) Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина и Трест "Татнефтегазразведка, (72) В.Н. Напалков и Г.В. Ситников (53) 539.215 ° 4(088.8) (56) Калинко М.К. Методика исследования коллекторских свойств. М.:

Гостоптехиздат, 1963, с. 95-133. (54) КЕРНОДЕРЖАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при изучении фильтрационных свойств пород в производственных лабораториях для оперативного получения информации. Целью изобретения является повышение точности исследования путем приближения условий фильтрации к натурным. Кернодержатель содержит керн 2, срезанный поперек напластования на одну треть

1286955 для образования поверхности контакта с подвижной муфтой, который помещают внутрь кернодержателя. После ввинчивания муфты проверяют герметичность контакта муфта — керн. Затем на муфту 3 устанавливают стакан 14 с уплотнительным кольцом. В него наливается жидкость и стакан закрывается крышкой, 15. Вся система уплотняется прессом. .Из баллона с газом подается давление

Изобретение относится к нефтяной промьппленности и может быть использовано при изучении фильтрационных свойств пород в производственных лабораториях нефтегазодобывающих управлений (НГДУ) и управлениях буровых работ (УБР) для оперативного получения информации по фильтраци.— онным свойствам коллекторов, возможйой эффективности проектируемых кислотных обработок продуктивных плас-: тов, а также при изучении поведения новых видов тампонирующих материалов при заливках эон поглощений.

Цель изобретения — повышение точ!

5 ности путем приближения условий фильтрации к натурным.

На чертеже изображен предлагаемый кернодержатель.

Кернодержатель содержит корпус 1, керн 2, подвижную муфту 3, выступы

4, емкость (мерник) 5, игольчатый вентиль б, штуцер 7, манометр 8, крышку 9, уплотнительное кольцо 10, уступы 11, уплотнительное кольцо 12, уплотнительную подвижную шайбу 13, стакан 14, крышку 15.

Кернодержатель представляет собой полый корпус (цилиндр) 1, в кото- ЗО

- рый помещается керн 2, срезанный на одну треть для образования плоскости контакта с подвижной муфтой 3. Керн помещается на выступах 4, между которыми имеются выточки, углубляющиеся к задней стенке установки. Они обеспечивают сток фильтра в емкость (мерник).,5. В конструкции кернодержателя предусмотрены две сменные емкости, которые используются в эави- 4р симости от характера работ и применяв стакан и при открытой передней . крьш ке 9 кернодержателя проверяется герметичность контакта муфта — керн.

Убедившись в герметичности контакта и. удаливши жидкость из цилиндра, навинчивают плотно крышку 9, завинчивают подвижную шайбу 13 до плотного контакта с корпусом и затем, подавая через штуцер 7 заданное противодавление, начинают измерения. 1 ил. емых давлений. Одна из них рассчитана на малые давления и снабжена смотровой прорезью из оргстекла с нанесен-. ными давлениями для непосредственно-, го замера объема фильтрата. Вторая емкость толсто"тенная и без смотровых прорезей, рассчитана на высокие давления. Замер фильтрата происходит уже в мернике после его прохождения через игольчатый вентиль 6, обеспечивающий заданное противодавление на поверхность керна. Это противодавление создается при помощи баллона с газом, соединенного с кернодержателем штуцером 7, находящимся на его задней стенке. Здесь же расположен и контрольный манометр для замера противодавления.

Передняя стенка представляет собой свинчивающуюся ключом крышку 9.

Между корпусом и крышкой располагается уплотнительное кольцо. В верхней утолщенной части кернодержателя на резьбовом соединении вставляется подвижная муфта 3, снабженная уплотнительным кольцом 10 для обеспечения плотного контакта муфта — поверхность керна. В верхней части муфты имеются срезы под ключ, которым осуществляет-... ся ее перемещение. Внутренние уступы

11 муфты выточены под размер горловины стакана, Между ними располагается уплотнительное кольцо 12. На муфте 3 на резьбе навинчена подвижная уплотнительная шайба 13, герметиэирующая резьбовое соединение между корпусом

1 и муфтой 3.

Устройство работает следующим образом.

Керн 2, срезанный поперек напластования на одну треть для образо12

Составитель Е. Карманова

Техред А.Кравчук Корректор Е. Сирохман

Редактор Е. Копча

Заказ 7705/42 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 вания поверхности контакта с подвижной муфтой, помещается внутрь кернодержателя. Поверхность среза должна располагаться строго перпендикулярно оси втулки. Это необходимо для обеспечения плотного контакта.при последующем ввинчивании муфты в корпус до соприкосновения ее с керном.

Противоположная сторона керна лежит на внутренних выступах стенки корпуса. После ввинчивания муфты проверяется герметичность контакта муфта— керн. Для этого кернодержатель помещается на кронштейны станины. Затем на муфту 3 устанавливается стакан

14 с уплотнительным кольцбм. В него наливается жидкость (вода, реагенты и т.д.), и стакан закрывается крышкой 15. Вся система уплотняется прессом. Из баллона с газом подается давление в стакан и при открытой пе редней крышке 9 кернодержателя проверяется герметичность контакта муфта — керн. Если.на поверхности среза появляется быстроистекающая жидкость, то.значит контакт неплотен и необходимо дополнительно подтянуть муфту или изменить положение керна на выступах, ослабив ее предварительно. Убедившись в герметичности контакта и удалив жидкость из .цилиндра, навинчивают плотно крышку

9, завинчивают подвижную шайбу 13

86955 Д до плотного контакта с корпусом и затем, подавая через штуцер 7 заданное противодавление, начинают эксперимент.

В качестве фильтрующей жидкости в зависимости от цЕлей эксперимента могут быть взяты кислоты, органические растворители, тампонажные материалы. Отмеренный объем их зали10 вается в стакан 14, который закрывается крышкой, и вся система уплотняется прессом. Затем подается давление в стакан с испытуемым реагентом или материалом, а в штуцер 7 кернодержателя расчетное противодавление.

Фиксируется начало поступления в мерник фильтрата и после установле: ния равномерного его притока производят замер объема фильтрата за единицу времени.

Формула изобретения

Кернодержатель, содержащий корпус, отличающийся тем, 25 что, с целью повышения точности путем приближения условий фильтрации к натурным, корпус имеет форму толстостенного цилиндра, внутреняя верхняя поверхность которого выпол3g нека плоской, причем корпус снабжен крышкой и штуцером противодавления, а на его верхней поверхности установлена подвижная муфта.

Кернодержатель Кернодержатель Кернодержатель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может найти применение в порошковой металлургии

Изобретение относится к устройствам для контроля качества кровель .ных и гидроизоляционных материалов и может быть использовано, в частности , для определения водонепроницаемости этих материалов.Целью изобретения является повьшение производительности процесса испытаний

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может найти применение для исследования процессов фильтрации при обработке и транспортировке древесно-волокнистых масс в целлюлозно-бумажной промышленности

Изобретение относится к области текстильного мате1Уиаповедения и может быть использовано для объективной количественной оценки воздухопроницаемости изделий из текстильных материалов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении

Изобретение относится к горнодобывающей промьппленности, к устройствам для моделирования процесса выщелачивания полезного компонента , при обработке гидрогенных эпигенетических месторождений полезных ископаемых способом подземного выщелачивания и определения таких параметров ;технологического режима, как кислотность и проницаемость пород

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для определения начального.градиента фильтрации в горных породах и строительных материалах (глины,скальные породы, бетоны и т.д.).Целью изобретения является сокращение времени испытания

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх