Установка для исследования физических процессов

Номер патента: 1518721

Авторы: Гарифуллина, Низамова

Есть еще 2 страницы.

Смотреть все страницы или скачать ZIP архив

Текст

1518721 ИЗ новары Составитель А,Сондоредактор Ю.Середа Техред Л.Олйнык КорректоР В.Кабац Тираж 78 КНТ СС роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Заказ 6600/48ВНИИПИ Государственного113035,бг юз Ып 59 58Фиг. 3 омитета по изобретениям иМосква, Ж, Раушская наб Подписное крытиям п д. 4/545 оси камеры; на фиг.3 - узел приемаподачи поршневого пробоотборника(вариант исполнения); на фиг.4узел приема-подачи жидкости дляпробоотборников емкостного типа.Стрелками показано движение газаи жидкости при работе установки в ди,намическом режиме работы, указаныпредельные уровни гаэомерной системы а, б, в, зазор между поршнем иуровнем жидкости, предельные положения соединительного трубопровода1, 11 и 111, условно отмечены точкизамера температуры и давления, 15разница уровней в гаэомерных емкостях при замере плотности парогазовойсмеси.Установка включает в себя цилиндрическую камеру 1, в днище. которой 20размещены мешалка 2, нагреватель 3,соединенный с термостатом 4, и подвижные штоки 5 и 6, выполненные аналогично штоку 8, плунжер 7, размещенный в камере, в центральном отверстии которого размещен полый подвижный шток 8.Штоки 5, 6 и 8 позволяют отсечькамеру от внешних каналов. Плунжер7 с помощью тяги 9 соединен с приводом 1 О, обеспечивающим его перемещение в кам ре 1, благодаря чему изменяют объем камеры, Шток 5 черезтрехходовые краны 11 и 13 и узел 12воздействия на поток жидкости или35параллельный ему соединитель 14 подсоединяет камеру 1 к пробоотборнику15 с исследуемой жидкостью, оснащенному вентилями 16 и 17 и соединенному с узлом 18 подачи, состав и конструкция которого зависит от конструкции пробоотборника. Шток 6 через/трехходовые краны 11, 13 и соединитель 14 или параллельный ему узел12 воздействия на поток жидкости,подсоединяет камеру 1 к пробоотборнику 19 оснащенному вентилями 20и 21 и подсоединенному к узлу 22приема,Узел приема обеспечивает сохранение уровня жидкости в камере 1.В качестве узлов 12 и 12 могутбыть применены различные модели:коалесцирующие насадки, дроссели,устройства создания силовых полей55электрических, акустических, магнитных), устройства ввода различныхреагентов, ускоряющие или замедляющие исследуемые процессы,Шток 8 газопроводом 23 через вентиль 24 соединен с газгольдером 25, оснащенным вентилями 26 и 27 и сообщенным с узлом 28 вытеснения, с пробоотборным вентилем 29, а также соединен через краны 30 и 32, узел 31 воздействия на газовый поток или соединительную трубу между кранами с газомерной емкостью 33, оснащенной уровнемером 34 и вентилями 35-38.Газгольдер 25 заполнен инертным газом или парогазовой смесью исследуемой жидкости (нефтяной попутный гаэ, отобранный иэ той же технологической цепи, что и проба нефти).В качестве узла 31 воздействия на газовый поток могут быть применены охладители, нагреватели, адсорбционные насадки, поглотители влаги, мембраны и т.п. средства.С помощью трубопровода 39 газомерная емкость 33 соединена с емкостью 40, оснащенной уровнемером 41, вентилями 42-45 и соединенной с баллоном 46 сжатого воздуха трубкой 47. Емкость 40 установлена на оси ползуна 49 с воэможностью поворота на 180 и вертикального перемещения с заданной скоростью по стойке 50 с помощью винта 51 от комбинированного, ручного и электрического привода 52, имеющего, например, фрикционный вариатор.При наклонном расположении камеры, камера размещена на опоре, которая включает в себя ложе 53, зубчатую передачу 54 и ось 55 в вилке опоры 56 с воэможностью изменения угла наклона через вентиль 24 с гаэосборной частью установки, изображенной на фиг.1, шток 8 плунжеракраном 11 узла 12 воздействия подсоединен к пробоотборнику 15 с узлом 18 приема жидкости. В зависимости от типов пробоотборников узлы 15 и 18 подачи и приема жидкости могут иметь различные приводы: электрический или гидравлический и разные схемы соединений, При использовании поршневых пробоотборников применяют индивидуальный электропривод, Узел включает в себя гайку-шестерню 57, соединенную с винтовым штоком пробоотборника и шарнирно установленную в корпусе пробоотборника, электродвигатель 58 с многоступенчатым редуктором 59, на выходном валу которого установлена вилка 60.5 5187В опоре 61 установлена вилка 62 с рукоятью. В центральных отверстиях вилок 60 и 62 размещен вал ведущей шестерни 63, в которой выполнены торцовые отверстия, Шестерня 63 установлена с возможностью перемещения относительно вала или вилок и совмещения отверстий с вилкой 60, как показано на фиг.3. В этом случае узел осуществляет функцию узла подачи жидкости.При совмещении отверстий шестерни с вилкой 62 вращением рукояти осуществляют прием жидкости. 5При использовании емкостного пробоотборника применяют гидропривод (фиг.4) который включает в себя соединенные между собой маслобак 64, маслонасос 65 с регулируемой по дачей, переключатель 66 подачи масла в емкости 67 и 67 , заполненные раствором, снабженные уровнемерами, подсоединенные верхними точками через трубопроводы 68 и 68 с вентиля ми 69 и 69 к маслобаку 64, В качестве насоса может быть использован дозировочный насос, расход которого устанавливается с достаточной точностью. 30Проведение экспериментов на данной установке включает в себя следующие основные этапы. Загрузка камеры исследуемой жидкостью, состоящая из приемов: подготовка установки, заполнение раствором, вакуумирование35 раствора, вытеснение раствора инертным газом или парами исследуемой жидкости, подача исследуемой жидкости с одновременным удалением раствора 40 из газового объема установки и из камеры, отсечение камеры от внешних коммуникаций.Проведение экспериментов над пробой разовой загрузки. Эти эксперимен ты позволяют изучать процессы, проходящие при хранении жидкостей в резервуарах, определять усадку жидкости и компонентный состав фаз при дегаэации и испарении жидкости, в условиях переменных давлений и температур с применением нагрева, охлаждения и перемешивания, а также при изменении соотношения жидкой и паровой фаз.Проведение экспериментов в динамическом режиме перетока исследуемой жидкости через камеру с одновременным отбором газа при вертикальном распо 21 6ложении продольной оси камеры позволяет моделировать и исследовать процессы в вертикальных промысловых аппаратах: усчовия образования и разрешения пены, уноса и осаждения капельной жидкости, испарения и конденсации иэ пленкии объема жидкости, расслоения смесей, при изменении расхода жидкости в изобарических, изометрических условиях ипи при изменении давлений и температур при различных условиях подачи жидкости в камеру, при воздействии на поток физическими полями, при дросселировании и т.п. воздействиях. При горизонтальном и наклонном расположении камеры позволяет моделировать и исследовать процессы в горизонтальных аппаратах и кроме перечисленных процессов, изучать зависимость качества процессов от геометрических соотношений аппарата, уровня заполнения, зависимость компонентного состава фаз от площади и условий массообмена.Установка работает следующим образом.Подготавливают и подсоединяют узлы 18 и 22 подачи-приема в соответствии с типом пробоотборников. К точкам 29 и 36 подсоединяют пробоотборники газа или подготовленные к работе хроматографы (типа ХПМ), Устанавливают емкость 40 и шток 5 в крайнее верхнее положение, штоки 6 и 8 соединяют с камерой, плунжер 7 устанавливают на высоте 10-12 см. Закрывают вентили 29, 36, 43 и 45 (вентили 16, 20 и 26 закрыты), остальные вентили открывают и подсоединяют к вентилям 17, 21 и 38 емкость с раствором. Через вентили 17, 21, 38 из сторонней емкости заполняют гидросистему установки, По достижении в емкости 40 уровня в 10-20 см закрывают вентиль 42, продолжают налив. При появлении раствора в вентиле 27 прекращают подачу раствора в вентиле 27 и закрывают вентили 17, 21, 38 и 27.Поднимают плунжер 7 с помощью тяги 9 приводом 10, вакуумируя раствор. Затем открывают вентили 42 и 27 и опускают плунжер, вытесняя выделившийся воздух. Подъем и опускание плунжера повторяют несколькораэ до полного удаления воздуха из гидросистемы.Плуцжер 7 устанавливают ца высоте 1-3 см от предполагаемого уровня5 исследуемой жидкости, причем дефицит раствора компенсируют подачей иэ емкости 40, закрыв вентиль 44, через открытый вентиль 45 сжатым воздухом иэ баллона 46. Вентили 42 и 45 закрывают, а избыток раствора сливают через вентиль 43.Затем открывают вентиль 26 и подают гаэ высокого давления из газгольдера 25 или парогазовую смесь с помощью узла 28 вытеснения, открывают вентиль 42 и снижают уровень в газомерной емкости 33 до отметки а по уровцемеру 34, закрывают вентиль 42, Открывают вентиль 17 и вытесняют раствор иэ соединителя 14 и средстна 12 воздействия последовательным переключением кранов 11 и 13 до появления газа н прозрачной вставке цробоотборника 15, закрывают вентиль 16, 25 Уровень раствора при этом находится у кромки выходного отверстия штока 5. Закрывают вентиль 26, прекращая подачу газа из газгольдера 25. Поднимают шток 8 до отсечки гаэопрово О да 23, опускают плунжер 7 и выравни,вают давление в камере 1 и пробоотборнцке 15 с помощью узла 18 подачи, открывают вентиль 16 и подают нефть из пробоотборника 15 через устройство 2 и соединитель 14 переключением кранов 11 и 13, вытесняя газ в камеру. Давление газа в камере поддерживается плунжером 7. Затем открывают вентиль 21 и вытесняют раствор иэ 4 О камеры через устройство 12 и соединитель 14 ц переключением кранов 11 ц 13 до появления нефти в про/эрачной вставке пробоотборцика 19. Закрывают вентиль 21, Загрузка каме ры исследуемой жидкостью завершена.Перед подачей исследуемой жидкости раствор иэ камеры предварительно вытесняют газом, эа счет чего н газоотводцом канале 8 и 23 на поверхности плуцжера 7 це образуется пленка нефти, появляющаяся при загрузке по известному методу, что исключает неконтролируемые испарения компонентов из пленки и анализируемую парогазовую смесь и повьппает точность последующих экспериментов, дает воэможностью оценить количестно и характер осаждения капельной жидкости ца поверхности газового пространства камеры.Применение инертного газа, например гелия в качестве вытесняющегораствор агента вполне допустимо,поскольку известно его использование в качестве носителя (репера)прц хроматографическом анализе паров.Предпочтительней применение парогазовой смеси, пробу которой следуетотобрать в пробоотборник 25 в той жетехнологической цепи одновременнос отбором нефти в пробоотборник 15.Для корректировки результатов экспериментов необходимо предварительноустановить компонентный составсмеси.После загрузки камеры исследуемойжидкостью можно пронодить эксперименты над пробой одноразовой загрузки,для чего закрывают вентиль 16, опускают штоки 5 и 6 до отсечки камеры.С помощью нагревателя 3, питаемогоот термостата 4, устанавливают необходимую температуру и с помощью мешалки 2 устанавливают фаэовое равновесие. Использование мешалки позволяет ускорить установление фазовогоравновесия н несколько раэ.Измеряют давление цасьпценных паров (ДНП) при различных соотношенияхфаэ, изменяемых подъемом плуцжера 7,при различных температурах, определяют гаэосодержание при различныхдавлениях. Опыты проводят по известной методике.С помощью подвижных штоков внутренний объем камеры отсекают от внешних коммуникаций, чем достигается определенность объемов жидкой и паровой фаз за счет исключения неконтролируемых объемов внешних каналон,н неопределенной степени участвующих н массообменных процессах припроведении экспериментов ца устанонке разгазиронания, За счет приемаотсечения камеры поньппается достоверность результатов экспериментовнад пробой разовой загрузки, что позволит практически оптимизировать условия хранения нефтепродуктов в резервуарах или уточнить количествоц качество потерь нефти от испарения,Поскольку нефтепромысловые процессы характеризуются непрерывностьюпотоков при одновременном иэмене872 1 О 15 35 915нии термобарических условий, исследование непрерывных процессов представляет особый интерес, так как позволяет выявить характерные особенностинефтяного сырья, компонентный состави физико-химические свойства которого отличаются бесконечным разнообразием и перенесение технологических регламентон на иные нефти можетне удовлетворить по качеству подготовленный продукт,Перед проведением экспериментав динамическом режиме перетока исследуемой жидкости через камеру прилюбой ее ориентации проводят подготовку узлов подачи и приема жидкости18 и 22 н зависимости от типа пробоотборников 15 и 19,Каждый пробоотборник снабженизображенным на фиг.3 узлом (н скобках указаны составные части дляпробоотборника 19).Подача из пробоотборника 15. Устанавливают скорость вращения выходного вала редуктора 59, перемещаютшестерню 63 вправо до совмещенияее отверстий с вилкой 60. Подачуосуществляют двигателем 58.Йрием в пробоотборник 19. Перемещают шестерню 63 влево до сс вмещения ее отверстий с вилкой 62. Приемосуществляют вращением рукояти вилки 62 по уровню жидкости н камере 1,Схема может быть построена попринципу измерительного пресса.Вариант емкостного пробоотборника.Для осуществления перетока нефтичерез камеру узел подачи и приемавыполнены одной гидравлической схемой, Ее отличие и преимущество посравнению с существующей заключаетсян том, что добавлением обратныхтрубопроводов 68 и 68 с вентилями(69 и 69 она позволяет осуществлятьперемену направления перетока жидкости переключением вентилей 69 и69 и переключателя 66.Подача из пробоотборника 5. Устанавливают расход жидкости насоса 65,направляют масло с помощью переключателя 66 в емкость 67, Вентиль69 закрывают, подачу осуществляютвключением насоса 65.Прием н пробоотборник 19 осуществляют перепуском масла из емкости67 по трубопроводу 68 через вентиль 69 в маслобак 64,20 25 30 40 45 50 55 Открытие вентиля регулируют по уровню жидкости в камере 1.При перемене направления перетока (иэ пробоотборника 19 в пробоотборник 15) с помощью переключателя 66 масло направляют в емкость 67 , закрывают вентиль 69 и открывают вентиль 69Проведение эксперимента в динамическом режиме перетока может проводиться либо после завершения загрузки камеры 1 исследуемой жидкостью, либо после проведения экспериментов над пробой разовой загрузки.В первом случае отсечку камеры не производят и штоки 5, 6 и 8 сообщены с камерой. Во втором случае может появиться необходимость освободить камеру от исследований пробы с удалением ее для дальнейшего исследования свойств (вязкость, плотность, дисперсность, компонентный состав и т.п,), Для разгрузки камеры поднимают шток 6 до сообщения с камерой и опусканием плунжера 7 вытесняют пробу иэ камеры через вентиль 21, Вентиль 21 закрывают, поднимают шток 5 для сообщения с камерой и включают узел 18 подачи жидкости иэ пробоотборника 15, открывают вентиль 16 и после достижения заданного уровня жидкости в камере заканчивают загрузку.После завершения загрузки в обоих случаях открывают вентиль 20 и осуществляют переток исследуемой жидкости через камеру 1 с расходом из пробоотборника 15, заданным узлом 18 подачи и приемом в пробоотборник 9, поддерживая уровень жидкости н камере 1 неизменным с помощью узла 22 приема.На установке осуществляют следующие эксперименты.Исследование влияния условий подачи и отвода нефти. При равных температурах, давлениях и расходах жидкости через камеру изменяют взаимное расположение штоков 5 или 6 по высоте столба жидкости, При этом изменяются гидростатическое сопротивление и расстояние.Исследование влияния предварительного ноздейстния на поток нефти. В качестве примера исследуется влияние воздействия электроимпульсного поля на качество обезвоживания нефти: узел 12 воздействия представляетсобой колонку высотой 12 см с четырьмя парами электродов, ца которые подаются импульсы напряженностью 1 кВ/см. Пропускаются равные (2-35 объема камеры) количества нефти при равных расходах последовательно через соединитель 14, а затем переключают краны 1 и 3 через узел 12 воздействия электроимпульсного поля. 10 В обоих случаях анализируют и сравнивают обводценность, объем выделившегося газа, дисперсность и т.гг. характеристики ц выявляют эффективность средств воздействия на качественные 5 характеристики нефти.Исследование капельцого уцоса жидкости (цд примере сепарации гдэонасыщеццой нефти), Иа штоке 8 предварительно устанавливают фильтр-коц тейцер, открывающийся при опускании и закрывающийся при подъеме шток 8Пропускают исследуемое количество нефти через камеру и после эдне гшецня эксперимента определяют колцчест во уловленной нефти, соотнесенной к количеству пропущенной нефти при заданных термобарическцх условиях и расходе, Эксперименты повторяют при изменении условий, 30Исследование эффективности средств воздействия ца газовый поток (на примере работы адсорбционцой колонки высотой 15 см). Краны 30 и 32 подключают на соединитель, д затем на узел 31 воздействия и пропускают равные объемы газа в гаэомерцую емкость 33.В обоих случаях производят отбор газа для хроматогрдфического дцдли за и оценивают изменения в компонентном составе проб.Измерение плотности парогазовой смеси, проводят на участке между уровнем а - б (противостояние), для 45 чего фиксируют разницу уровней по уровнемерам 34 и 41 при опускании емкости 40Это позволяет оценить (примерно) текущую плотность паров. Для уточнения величины плотности ос танавливают привод 52, закрывают вентили 35 и 44, а давление в камере поддерживают подъемом плунжер 7 и отмечают разницу уровней Л й, Зная высоту газовых пространств, плотность 55 воздуха и жидкости при данном давлении, рассчитывают плотность паров в общем случае по формулер,= (ьр, +ь,р,)Ь где у , р, 1, - плотность соответственно жидкости, воздуха и парогазовой смеси;1 - измеренная высота столбагф гвоздуха и газа соответственцо,После измерения плотности открывают вентиль 35, включают привод 52и продолжают процесс отбора газа вемкость 33 и открывают вентиль 44.Измерение объема парогазовой смеси, Производят при всех исследованиях в динамическом режиме перетока нефти через камеру с целью поддержаниядавления в камере при выделении иэнефти газа.Отбор начинают из верхнего положения емкости 40 (положецие 1 трубопровода 39), для чего в цей создаютдаглецие через окрытый вентиль 45 отбаллона 46, затем отключают баллон .46, закрывают вентиль 45, отсоединяют трубку 47 и открывают вентиль42, после чего, ориентируясь ца давление в камере 1, вращением рукоятки, а затем фрикционной передачейпривода 52 приводят в действие винтовую лару 51-49, перемещают емкость40 по стойке 50 вниз, выпуская воздухиз емкости 40 вентилем 44, Последостижения положения 11 трубопровода39 емкостью 40, механический привод52 отключают и после появления в вентиле 44 жидкости его закрывают,д емкость 40 поворачивают ца 180относительно осц 48 (положение 111трубопровода 39) и дальнейшее поступление газа обеспечивают спуском раствора цэ емкости 40 в постороннююемкость до снижения уровня до отметки в, Объем вьщеленного газа вэтом случае будет суммироваться извместимостей емкостей 33 и 40, уронцемеров 34 и 41, подключенных коммуникацией и камеры 1, зд исключениемобъема высотой Ь камеры, газоводовБ и 23.Исследование вакуумных процессов.Вакуумные процессы сопровождаютсяактивным испарением жидкости, пенообразованием, уносом капельной жидкости газовым потоком. Вакуумный процессмоделируется на установке поддержанием отрицательного перепада жидкости н газомерцых емкостях 33 и 40,для чего увеличивают скорость снижения емкости 40 с помощью привода 52,Оптимизация процесса пенообраэованиядостигается установлением такой скорости вертикального перемещения емкости 40, при которой толщина слоя пены в камере над жидкостью или унос жидкости в виде дисперсии остается5 заданной и постоянно ограниченной.При исследовании вакуумных процессов плунжер 7 поднимают на предельную высоту, открывают полностью вен тиль 44. Оптимальный перепад устанавливают по разнице уровней уровнемеров 34 и 4 1. Количество вынесенной газом капельной жидкости оценивают по ее содержанию в фильтр-контейне ре, установленном на устрое штока 8 или в штоке 8 и в трубопроводе 23 взвешиванием по окончании эксперимента.Проведение экспериментов в наклон ном положении камеры.Заполнение камеры раствором и вакуумирование раствора производят в положении при поднятом плунжере 7 на высоту 20-30 см, 25Закрывают вентиль 24, отсекают штоками 5, 6 и 8 камеру, отсоединяют газопровод 23 от штока 8 и кран 1 от штока 6, закрепляют камеру в ложе 53, с помощью зубчатой передачи 54 30 поворотом оси 55 устанавливают камеру 1 горизонтально. Затем подсоединяют газопровод 23 к штоку 6, а кран 11 штоку 8, Открывают вентили 24 и 27, соединяют шток 6 с камерой и переме 35 щают плунжер 7 так, чтобы вытеснить воздух вакуумированным раствором сначала иэ газопровода 23 до появления воды в вентиле 27Закрывают вентиль 27. Поворачивают камеру на угол 40 10 " с уклоном газоотводной части, соединяют шток 8 с камерой и вытесняют воздух иэ штока через вентиль 21, для чего пробоотборник 19 ориентируют вентилем 21 наверх. После появления раствора в вентиле 2 его закрывают, Поворачивают камеру на угол с уклоном к пробоотборнику 15, как изображено на фиг.2, Открывают вентиль 26 и подают газ из газгольдера 25, для чего открывают вентиль 42 и снижают уровень в гаэомерной емкости 33 до отметки а по уровнемеру 34, закрывают вентиль 42. Сообщают шток 5,с камерой. Ориентируют пробоотбор 55 ник 9 вентилем 21 вниз, открывают вентиль 21, сообщают с камерой шток 6 и вытесняют раствор до появления газа в прозрачной вставке пробоотборника 19,после чего закрывают вентиль 21.Уровень раствора при этом находится у кромки ныходного отверстия штока 8. Закрывают вентиль 26, отсекают шток 6 и перемещением плунжера 7 поднимают давление в камере, а узлом 221 подачи выравнивают давление в лробоотборнике 19, после чего открывают вентили 20 и 17. После появления воды в прозрачной встанке пробоотборника 15 закрывают вентиль 17 и открывают вентиль 16, поддерживая уровень жидкости в камере с помощью узла 18 приема, а давление в камере - отбором газа в емкость 33. Загрузка камеры завершена.Отсекают штоками 5, 6 и 8 объем камеры и перемещением плунжера 7 изменяют площадь испарения и уровень жидкости. При осуществлении динамического режима перетока исследуемой жидкости через камеру подают жидкость из пробоотборника 15 и принимают в пробоотборник 19, производя одновременный отбор парогазовой смеси в. гаэоотборную систему. В режиме перетока нефти через горизонтальную или наклонную камеру пронодят аналогичные исследования.При снижении уровня раствора в емкости 40 (в положении 111 трубопровода 39) до 10-12 см эксперимент прекращают и закрывают вентили 44, 16, 20 и 24, отсекают кранами 30 и 32 узел 31 воздействия.Подсоединяют посторонний газосборннк к вентилю 27, к вентилю 44 подсоединяют емкость с вакуумным растнором, открывают вентили 44 и 27 и вытесняют раствором газ иэ емкости 40, После достижения в емкости 40 уровня 0,6- 0,7 высоты, поворачивают емкость 40 на угол, обеспечивающий уклон трубопровода 39 в сторону емкости 40 и продолжают подачу раствора. После достижения уровня б в емкости 33 прекращают подачу растнора, закрывают вентиль 44, устанавливают емкость н положении 11 трубопровода 39 и поднимают емкость 40 по стойке 50 с помощью привода 52, осуществляя переток раствора из емкости 40 в емкость 33 до уровня а. Вытесняемый таким образом газ направляют н отдельную емкость (не показано). Закрывают вентили 44 и 27 и проводят подготовку гаэоприемной части установки сподключением баллона 46 в описанной последовательности.Затем продолжают эксперимент.При осуществлении перемены напран 5 ления поток через камеру направляют из пробоотборника 19 в пробоотбориик 15, проводя аналогичные исследования при иных значениях давлений, температур и расходов. 10Возможность перемены направлений перетока через камеру - "реверсирование" функций пробоотборников позволяет исследовать на установке как отдельный технологический процесс, 15 так и комплекс процессов, например, сепарации-подготовки-отстоя-хранения нефти, изменение компонентного состава фаэ, физико-химических и Реологических свойств в условиях изме няемых термобарических и динамических режимов в зависимости от средств воздействия.Таким образом, предлагаемая установка и исследования физических про цессон позволяют эа счет предварительного вытеснения раствора газом перед загрузкой и отсечения камеры штоками повысить точность эксперимента, эа счет дополнительных каналов камеры 30 и подвижных штоков в них, снабжение узлами приема и "реверсирования" функций подачи-приема пробоотборникон моделировать и исследовать процессы при постоянных и переменных ре 35 жимах и условиях перетока жидкости через камеру с одновременным отводом парогазовой смеси, исследовать влияние условий подачи и отвода жидкости, эа счет дополнительной газомер ной емкости, установленной с воэможностью вертикального перемещения и поворота на 180 , измерять на установке плотность паров, моделировать и исследовать на установке 45 вакуумные процессы, унеличить объем отбираемых паров (что важно при исследовании гаэонасыщенных нефтей). Кроме того, за счет горизонтальной установки камеры с возможностью из менения угла наклона и ее внутренних геометрических соотношений моделировать и исследовать массообмеиные процессы, а эа счет снабжения установки узлами подключения средств ноэдействия на жидкость и газ оценить эффективность и (или) оптимизировать технико-технологические параметры средств воздействия. Все это позволяет расширить функциональные воэможности предлагаемой установки.формула изобретения 1.Установка для исследованияфизических процессов, включающая цилиндрическую камеру с отверстиемв верхней его части, размещенные вднище корпуса мешалкой и нагревателем, плунжером и каналом, устанонленным соосно в камере, пненмоприводплунжера, пробоотборник соединентрубопроводом с узлом подачи, газомерную емкость, соединенную каналомплунжера с камерой, о т л и ч а ю -щ а я с я тем, что, с целью повышения точности эксперимента ирасширения функциональных возможностей, она снабжена стойкой с полэуном,дополнительной гаэомерной емкостью,установленной параллельно основнойс возможностью вертикального перемещения вдоль стойки и вращения относительно оси ползуна, баллоном сжатого газа, связанным с верхней частьюдополнительной емкостью, камераснабжена штоками, осевыми каналами,н днище камеры выполнены дополнительные отверстия, штоки установлены вкаждом отверстии с воэможностьюосевого перемещения, при этом штокивыполнены в виде стаканов с боковымиканалами в головке, обращенной к полости камеры, пробоотборники жидкостисоединены каналами штоков днища иснабжены узлом приема для поддержания заданного уровня жидкости в камере, кроме того, полэун шарнирносвязан с дополнительной емкостью, которая нижней частью связана с нижнейчастью основной емкости,2.установка по п.1, о т л и -ч а ю щ а я с я тем, что камераустановлена с воэможностью наклонаее оси относительно горизонта, каналплунжера соединен с пробоотборникомжидкости, верхний шток днища камерысоединен с основной газомерной емкостьюЗ.Установка по пп.1 и 2, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что онаснабжена узлами подключения средстввоздействия на поток жидкости, размещенными на трубопроводе между пробоотборниками жидкости и камерой,узлом подключения средств воэдейст1518721 18 Фиг.7 Фиг. 2 вия на газовый поток нли средствконтроля газового потока, размещенным между камерой и гаэомерной емкостью, при этом узлы подключениясредств воздействия выполнены в виде сбалансированных многоходовых переключателей, которые присоединены общими входами к трубопроводам, одна пара отводов которых соединена между собой, а другим парам подключены испытываемые средства воздействия на потоки газа или жидкости.

Смотреть

Заявка

4343893, 21.07.1987

НИЗАМОВА ЭЛЬЗА БАРЕЕВНА, ГАРИФУЛЛИНА ВЕНЕРА ТАЛГАТОВНА

МПК / Метки

МПК: G01N 7/14

Метки: исследования, процессов, физических

Опубликовано: 30.10.1989

Код ссылки

<a href="https://patents.su/10-1518721-ustanovka-dlya-issledovaniya-fizicheskikh-processov.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Установка для исследования физических процессов</a>

Похожие патенты