[发明专利]测试釜体及油基钻井液乳化稳定性测试仪在审
申请号: | 201710036954.1 | 申请日: | 2017-01-18 |
公开(公告)号: | CN106841312A | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | 王松;王显光;李红;林永学;刘罡;曾义金;尚娟芳 | 申请(专利权)人: | 长江大学 |
主分类号: | G01N27/00 | 分类号: | G01N27/00 |
代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙)11371 | 代理人: | 唐维虎 |
地址: | 434000 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测试 钻井 乳化 稳定性 测试仪 | ||
技术领域
本发明涉及石油深井钻探领域,具体而言,涉及一种测试釜体及油基钻井液乳化稳定性测试仪。
背景技术
随着高温深井钻探的增多,钻探的地层愈来愈复杂,使用油基钻井液的频率大大增加,但是在钻深井、超深井及其他复杂地层时,高温、高压作用使乳状液很容易失去稳定性。因此有效模拟井下实际情况,准确评价高温高压环境下油基钻井液的乳化稳定性对井下安全非常必要。
市面上的油基钻井液乳化稳定性测试仪可以通过测试破乳电压的大小来检测油基钻井液的乳化稳定性。但是,现有的油基钻井液乳化稳定性测试仪用于测试常温常压下的油基钻井液的乳化稳定性,在模拟井下的高温高压环境进行测试时,测试头很容易在高温环境下发生形变,导致电极板之间的距离发生改变,以致于不能精确的测试到破乳电压值。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例的目的在于提供一种测试釜体及油基钻井液乳化稳定性测试仪。
第一方面,本发明提供一种测试釜体,应用油基钻井液乳化稳定性测试仪,所述测试釜体包括釜体本体、釜体盖、测试电极以及供电装置。所述供电装置与所述测试电极连接,用于输出正弦波电压至所述测试电极。所述釜体本体设置有开口,所述釜体盖设置于所述釜体本体的开口处,用于密封所述釜体本体,所述釜体盖设置有通孔,所述测试电极设置于所述通孔内,所述测试电极的材料为PEEK。
优选地,所述测试电极包括测试头以及电极板,所述电极板包括第一电极板以及第二电极板,所述测试头、第一电极板以及第二电极板均设置与所述通孔内,且延着远离所述釜体盖的方向依次设置,所述第一电极板以及第二电极板之间设置有一定间隔。
优选地,所述第一电极板与所述第二电极板之间的间隔为1.5mm。
优选地,所述测试釜体还包括密封圈,所述密封圈设置于所述测试头以及所述釜体盖之间。
优选地,所述密封圈为O型密封圈。
优选地,所述测试釜体还包括压盖,所述压盖与所述釜体盖连接,且设置于所述釜体盖远离所述测试电极的一端。
优选地,所述压盖与所述釜体盖可拆卸连接。
优选地,所述供电装置包括压控振荡器或正弦电压发生器,所述压控振荡器或所述正弦电压发生器与所述测试电极连接,用于产生正弦电压。
优选地,所述供电装置包括电压控制装置以及报警灯,所述报警灯与所述电压控制装置电连接。
第二方面,本发明提供的一种油基钻井液乳化稳定性测试仪,所述油基钻井液乳化稳定性测试仪包括测试釜体以及温度控制装置,所述温度控制装置包括加热器以及温控仪,所述加热器与所述釜体本体连接,用于给所述釜体本体加热,所述温控仪与所述加热器电连接,用于控制所述加热器的加热温度。
本发明的有益效果是:
本发明提供的测试釜体及油基钻井液乳化稳定性测试仪,测试釜体的测试头在高温环境下不易变形,安装于本发明实施例提供的测试釜体及油基钻井液乳化稳定性测试仪,可用于模拟深井下的高温高压环境,测试高温高压环境下油基钻井液的乳化稳定性。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明实施例了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1是本发明较佳实施例提供的测试釜体的第一视角的结构示意图;
图2是本发明较佳实施例提供的测试釜体的第二视角的结构示意图;
图3是本发明较佳实施例提供的测试釜体的第三视角的结构示意图;
图4是本发明较佳实施例提供的油基钻井液乳化稳定性测试仪的结构示意图。
图标:100-测试釜体;110-釜体本体;120-釜体盖;130-测试电极;131-第一电极板;133-第二电极板;200-油基钻井液乳化稳定性测试仪;210-温度控制装置;230-加压装置;250-数据处理装置。
具体实施方式
本领域技术人员长期以来一直在寻求一种改善该问题的工具或者方法。
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