一種用于定性評價堵漏凝膠抗稀釋能力的實驗裝置的制造方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及油田鉆井的參數測定領域,特別涉及一種用于定性評價堵漏凝膠抗稀釋能力的實驗裝置。
【背景技術】
[0002]針對鉆井作業中存在的井漏問題,目前已開發了一些堵漏劑,如化學凝膠類堵漏劑。但目前尚未有定性評價堵漏凝膠抗稀釋性的實驗裝置,施工現場的堵漏工程師則是憑借凝膠顆粒在水中的溶解速度快慢來粗略判斷堵漏凝膠的適用性,這必然會影響到堵漏施工的成功率。
【實用新型內容】
[0003]本實用新型要解決的技術問題在于克服公知技術存在的上述缺陷,而提供一種用于定性評價堵漏凝膠抗稀釋能力的實驗裝置,實現快速檢測堵漏凝膠抗稀釋性,最大限度地排除人為和操作因素造成的測量誤差,提高測試效率,并且裝置結構簡單,便于推廣應用。
[0004]本實用新型是通過以下技術方案實現的,依據本實用新型提供的一種用于定性評價堵漏凝膠抗稀釋能力的實驗裝置,包括機架、用于盛裝待測凝膠和稀釋液的缸體,其中,還包括:
[0005]隔板,用于隔離待測凝膠和稀釋液;所述隔板上開有進樣孔,可溶性凝膠可從進樣孔溶出從而進入稀釋液;
[0006]置于缸體內部的攪拌槳,用于將溶出的凝膠與稀釋液攪拌均勻;所述攪拌槳通過攪拌電機驅動;
[0007]置于缸體內部的轉子,所述轉子通過旋轉電機驅動;所述轉子為中空結構,內置有一懸錘;所述懸錘通過流變參數傳輸線與流變參數記錄器連接;所述流變參數記錄器用于將懸錘的旋轉角度轉換為相應的稀釋液流變參數。
[0008]采用上述結構,轉子的旋轉,帶動轉子與懸錘環隙中的稀釋液旋轉。由于液體的粘滯性,環隙中稀釋液的旋轉會帶動懸錘的旋轉,粘滯性越強,旋轉角度越大。根據牛頓內摩擦定律,即旋轉角度的大小與稀釋液粘度呈正比的規律,懸錘的旋轉角度通過流變參數傳輸線傳輸給流變參數記錄器,由流變參數記錄器將懸錘的旋轉角度換算成相應的稀釋液流變參數,實現了稀釋液流變參數的實時監測,減少了人為操作,簡化了操作步驟。
[0009]本實用新型還可以采取以下技術方案進一步實現:
[0010]前述的實驗裝置,其中,所述缸體在所述攪拌槳和轉子之間設置一開有通孔的擋板,所述隔板設置在設有攪拌槳的一側,并置于所述攪拌槳的下方。將隔板置于攪拌槳下方能夠使溶出的凝膠分子迅速溶解在稀釋液中,并通過攪拌提高溶出凝膠的分散均勻性。通過設置擋板保證了測試過程中攪拌槳在攪拌過程中引起的晃動不會影響測試的準確性;通過擋板上的通孔保證了擋板兩側的稀釋液組分相同,以保證了稀釋液的均勻性,繼而保證測試過程的連續性和測試結果的準確性。
[0011]前述的實驗裝置,其中,所述旋轉電機與轉速控制器連接。轉速控制器用于將旋轉電機調制到預定轉速,以使轉子以某一恒速旋轉。
[0012]前述的實驗裝置,其中,所述攪拌槳通過攪拌桿與攪拌電機連接,所述攪拌電機與攪拌控制器相連。
[0013]前述的實驗裝置,其中,所述攪拌控制器、轉速控制器和流變參數記錄器分別與中央控制器連接。
[0014]前述的實驗裝置,其中,所述的隔板為一金屬網。
[0015]前述的實驗裝置,其中,所述的機架包括底座、固定在底座上的支柱和側架、以及置于缸體上方的用于固定攪拌電機和旋轉電機的支撐桿;所述支柱與缸體相連,用于支撐缸體;所述側架和支撐桿通過定位器連接,所述定位器用于調整攪拌電機和旋轉電機的高度。
[0016]綜上所述,與現有技術相比,本實用新型的用于定性評價堵漏凝膠抗稀釋能力的實驗裝置,可以實時監測溶有凝膠的稀釋液流變參數,實現快速檢測堵漏凝膠抗稀釋性,并且簡化操作步驟,提高測量效率,最大限度地排除人為和操作因素造成的測量誤差,且結構簡單,便于推廣應用。
【附圖說明】
[0017]圖1為本實用新型的結構示意圖;
[0018]附圖標記說明:1底座,2支柱,3側架,4定位器,5支撐桿,6缸體,7金屬網,8攪拌槳,9攪拌桿,10攪拌電機,11攪拌控制器,12轉子,13動力傳輸線,14旋轉電機,15轉速控制器,16懸錘,17流變參數傳輸線,18流變參數記錄器,19中央控制器,20擋板,21通孔
【具體實施方式】
[0019]以下結合附圖及較佳實施例,對本實用新型的結構、特征及其效果,詳細說明如下:
[0020]如圖1所示,本實用新型提供的一種用于定性評價堵漏凝膠抗稀釋能力的實驗裝置,包括機架、用于盛裝待測凝膠和稀釋液的缸體6,其中,還包括:隔板7,用于隔離待測凝膠和稀釋液;所述隔板上開有進樣孔(未示出),可溶性凝膠可從進樣孔溶出從而進入稀釋液;置于缸體內部的攪拌槳8,用于將溶出的凝膠與稀釋液攪拌均勻;所述攪拌槳8通過攪拌電機10驅動;置于缸體內部的轉子12,所述轉子12通過旋轉電機14驅動;所述轉子12為中空結構,內置有一懸錘16 ;所述懸錘16通過流變參數傳輸線17與流變參數記錄器18連接;所述流變參數記錄器18用于將懸錘的旋轉角度轉換為相應的稀釋液流變參數。
[0021]采用上述結構,轉子14的旋轉,帶動轉子12與懸錘16環隙中的稀釋液旋轉。由于稀釋液的粘滯性,環隙中稀釋液的旋轉會帶動懸錘16的旋轉,粘滯性越強,旋轉角度越大。根據牛頓內摩擦定律,即旋轉角度的大小與稀釋液粘度呈正比的規律,懸錘的旋轉角度通過流變參數傳輸線17傳輸給流變參數記錄器18,由流變參數記錄器18將懸錘16的旋轉角度換算成相應的稀釋液流變參數,實現了稀釋液流變參數的實時監測,減少了人為操作,簡化了操作步驟。
[0022]本實施方式可進一步通過下面結構實現:
[0023]前述的實驗裝置,其中,所述缸體6在所述攪拌槳8和轉子14之間設置一