专利名称: |
泡沫水泥密度随压力变化的检测装置及其检测方法 |
摘要: |
本发明提供一种泡沫水泥密度随压力变化的检测装置及其方法,该装置包括高压取样短节和泄压排放短节,高压取样短节包括高压取样管、连接在高压取样管两端的第一节流阀和第二节流阀;泄压排放短节包括与第二节流阀相连的泄压排放管以及连接在泄压排放管上的泄压阀。该方法包括:将泡沫水泥密度随压力变化的检测装置的第一节流阀安装到高压管线的旁通阀上后,将高压泡沫水泥浆流体导入高压取样腔体内;获取高压取样腔体内的压力以及高压取样腔体内的高压泡沫水泥浆流体的质量;并结合高压取样腔体的内容积计算高压泡沫水泥浆流体在压力P下的密度;释放部分高压取样腔体的压力后,重新计算密度。本发明能够得到泡沫水泥浆流体随压力变化的密度。 |
专利类型: |
发明专利 |
国家地区组织代码: |
北京;11 |
申请人: |
中国石油化工股份有限公司 |
发明人: |
初永涛;张晋凯;肖京男;周仕明;张林海;方春飞 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2018-06-22T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2019-11-22T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN201810647557.2 |
公开号: |
CN110487668A |
代理机构: |
北京知舟专利事务所(普通合伙) |
代理人: |
潘聪聪 |
分类号: |
G01N9/00(2006.01);G;G01;G01N;G01N9 |
申请人地址: |
100028 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 |
主权项: |
1.一种泡沫水泥密度随压力变化的检测装置,其特征在于,包括高压取样短节和泄压排放短节,其中: 所述高压取样短节包括高压取样管以及连接在所述高压取样管两端的第一节流阀和第二节流阀; 所述泄压排放短节包括与所述第二节流阀相连的泄压排放管以及连接在所述泄压排放管上的泄压阀。 2.根据权利要求1所述泡沫水泥密度随压力变化的检测装置,其特征在于,所述泡沫水泥密度随压力变化的检测装置包括: 第一压力测量仪器,装设在所述高压取样管上; 第二压力测量仪器,装设在所述泄压排放管上。 3.根据权利要求1所述泡沫水泥密度随压力变化的检测装置,其特征在于,所述第一节流阀和/或所述第二节流阀为手动式节流阀。 4.利用权利要求1-3任一泡沫水泥密度随压力变化的检测装置实现的泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,包括步骤: S1、将所述泡沫水泥密度随压力变化的检测装置的第一节流阀安装到高压管线的旁通阀上,此时,所述泡沫水泥密度随压力变化的检测装置的第一节流阀、第二节流阀、泄压阀处于关闭状态; S2、打开所述旁通阀、第一节流阀,将高压泡沫水泥浆流体导入由所述高压取样管、第一节流阀和第二节流阀围成的高压取样腔体内; S3、获取所述高压取样腔体内的压力,记为P; S4、获取所述高压取样腔体内的高压泡沫水泥浆流体的质量,记为M; S5、计算所述高压泡沫水泥浆流体在压力P下的密度ρ,ρ=M/V;其中,V为所述高压取样腔体的内容积; S6、释放部分所述高压取样腔体的压力; 重复步骤S3至S6,直至所述高压取样腔体的压力接近或等于预设阈值。 5.根据权利要求4所述泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,所述步骤S2包括: 开启所述旁通阀及所述第一节流阀,确保所述高压泡沫水泥浆流体完全充满所述高压取样腔体,并达到腔内压力与高压管线的压力平衡后,缓慢完全关闭所述第一节流阀和所述旁通阀。 6.根据权利要求5所述泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,关闭所述第一节流阀和所述旁通阀之后,还包括: 将所述第一节流阀与所述旁通阀分离。 7.根据权利要求4所述泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,所述步骤S4包括: 获取所述高压取样腔体与泄压排放腔体的总质量,记为m0;其中,所述泄压排放腔体由所述第二节流阀、泄压排放管、泄压阀围合而成; 获取导入所述高压泡沫水泥浆流体后的高压取样腔体与泄压排放腔体的总质量,记为m1; 所述高压取样腔体内的高压泡沫水泥浆流体的质量M=m1-m0。 8.根据权利要求4所述泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,所述步骤S6包括: 缓慢开启所述第二节流阀,待所述高压取样腔体内的压力到达预设值后,关闭所述第二节流阀; 缓慢开启所述泄压阀释放其内压力至大气压后,卸掉泄压排放短节,清除掉其内流体,完全关闭泄压阀,重新组装上泄压排放短节。 9.根据权利要求4所述泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,所述步骤S6中的预设阈值为0~P。 10.根据权利要求4所述泡沫水泥密度随压力变化的检测方法,其特征在于,所述步骤S6之后,还包括:根据若干不同压力下的所述高压泡沫水泥浆流体的密度,绘制所述高压泡沫水泥浆流体的密度变化曲线。 |
所属类别: |
发明专利 |