[发明专利]流体迁移规律研究装置无效

专利信息
申请号: 201010597600.2 申请日: 2010-12-20
公开(公告)号: CN102032981A 公开(公告)日: 2011-04-27
发明(设计)人: 冯博;张遂安;宋宏志;王欢 申请(专利权)人: 中国石油大学(北京)
主分类号: G01M10/00 分类号: G01M10/00
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 董惠石
地址: 102249*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 流体 迁移 规律 研究 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种检测装置,特别是一种流体迁移规律研究装置。

背景技术

在实验室以及工业应用等技术领域,常常需要对某种流体的迁移规律进行研究,也就是对流体的属性参数进行检测,以使其在实际生产应用中发挥更大的效能,上述的属性参数即为技术人员所熟知的流体的流量、压力等常规参数,一般对流体进行检测时,都是对流体的流量、压力及粒度百分比等属性参数进行检测和数据收集。

流体又包括单相流体和多相流体,对于含固体的多相流体的属性参数的测量常常是比较困难的,目前国内外对于含固体的多相流迁移规律有一定的研究,但还缺乏系统的研究,例如对含煤粉的多相流体迁移规律就还没有系统的研究及相应的属性参数检测装置,现有的流体属性参数检测装置主要存在以下几方面的技术缺陷:

1、目前大部分多相流体检测装置只对水平多相流体有研究,而对多角度流体迁移规律研究极少,相应的实验装置也十分不完善。

2、现有技术中都是对流体在水平管中的迁移规律进行研究,而对于水平管与竖直管耦合的情况,尚未有相应的研究装置。

上述的这些技术缺陷,就造成了在多相流体的迁移规律研究领域,特别是对含固体的多相流体的迁移规律的研究,一定程度上还存在技术空白,无法使技术人员进一步的了解和掌握流体的特性,以使其在实际生产或使用中处于最佳的状态,发挥最大的效能。

有鉴于上述情况,本方案设计人借由多年相关领域的技术经验以及丰富的相关专业知识,不断的研发改进,并经大量的实践验证,提出了本发明的流体迁移规律研究装置的技术方案。

发明内容

本发明的目的在于提供一种流体迁移规律研究装置,能够对含固体的多相流体属性参数进行检测,并且可实现多角度流体迁移规律研究以及水平管与竖直管藕合情况下的流体迁移规律研究。

为了实现上述目的,本发明提供了一种流体迁移规律研究装置,包括:动力系统,提供待检测流体及动力;管流系统,所述管流系统的输入口及输出口均与所述动力系统连接,流体流经所述管流系统并进行参数检测;支撑系统,位于所述管流系统下方,用于支撑所述管流系统,并且能够调节所承载的所述管流系统的多角度变换;数据采集系统,用于对所述管流系统中的流体进行检测,并完成属性参数检测数据的收集和整理。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述管流系统包括水平管段和竖直管段,所述水平管段和竖直管段之间用软管连接,所述水平管段中包括一段观测段。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述观测段为直管或者波浪管,所述观测段能够更换为不同摩阻系数的管体。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述观测段和竖直管段为透明材质。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述支撑系统包括:基架,所述基架竖直向上设有一孔位杆,所述孔位杆上设置有多个定位孔,所述多个定位孔纵向排成一列;托架,托设所述管流系统,所述托架通过一转轴设于底部的所述基架上,使所述托架能够在所述基架上转动,所述托架的一端设有定位件,所述定位件能够定位于所述定位孔中,使所述托架实现多角度定位。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述托架设有定位件的该端连接有一调节驱动装置,所述调节驱动装置用于驱动所述托架绕所述转轴转动。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述动力系统包括有计量罐、多相流泵和加气装置,所述多相流泵一端连接所述计量罐,另一端连接所述管流系统,在所述多相流泵和所述管流系统之间设置所述加气装置。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述数据采集系统包括:精密压差计,所述精密压差计的两端分别连接于所述观测段的两端,用于检测所述观测段两端的压差;质量流量计,设置于所述管流系统的输出口与所述动力系统之间,所述质量流量计用于测取系统的流体流量、分相流量和颗粒浓度等参数。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述数据采集系统还包括两个压力表,分别设置于所述观测段的两端,测量所述观测段两端的压力并与所述精密压差计测得的数值进行对比。

上述的流体迁移规律研究装置,其中,所述水平管段为直管、环管或者直管和环管相组合。

由上述可知,本发明的流体迁移规律研究装置具有以下的优点及特点:

1、本发明的流体迁移规律研究装置填补了在多相流体的迁移规律研究领域,特别是对含固体的多相流体的迁移规律研究的技术空白,使得技术人员能够了解和掌握多相流体的特性,以使其在实际生产或使用中处于最佳的状态,发挥最大的效能。

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