Категории товаров
Контактный телефон:0716-8316033
Электронная почта:clkjxs@cnclkj.com
Мобильный телефон:18672122616
Адрес: Хубэй, Цзинчжоу, район развития, Вэй 5-я дорога, 8
Система моделирования обработки нефти
Это устройство представляет собой установку для полного моделирования процесса обработки продукции морских нефтяных месторождений, разработанную на основе технологического процесса и принципов обработки. Цель состоит в преодолении недостатков существующих методов отбора реагентов для обработки нефти, газа и воды, таких как ограниченное количество методов оценки, несоответствие способов оценки реальным условиям производства и невозможность точного контроля и оценки эффективности обработки реагентами.
Система моделирования обработки нефти
Описание продукта
Данное устройство представляет собой установку для полного моделирования процесса обработки продукции морских нефтяных месторождений, основанную на технологическом процессе и принципах обработки. Цель состоит в преодолении недостатков существующих методов отбора проб реагентов для обработки нефти, газа и воды на месте, таких как ограниченное количество методов оценки, несоответствие способов оценки реагентов реальным условиям производства и невозможность точного контроля и оценки эффективности обработки реагентами.
Установка для моделирования ключевых узлов состоит из двух основных частей: системы обработки сырой нефти и системы обработки сточных вод. Модельное оборудование имитирует поступление продукции в первичный трехфазный сепаратор — теплообменник — вторичный трехфазный сепаратор, после чего отделенная нефтяная фаза поступает в электрообезвоживатель для электрообезвоживания, отделенная газовая фаза — в систему обработки газа, а отдельные сточные воды — в осадитель нефти — отстойник с наклонными пластинами — флотатор нефти — двухсредовой фильтр — тонкий фильтр. Модельный процесс включает в себя несколько систем дозирования для имитации процесса дозирования на платформе, что позволяет осуществлять дозирование в различных точках и оценивать эффективность реагентов.
Моделирующая установка спроектирована по модульному принципу, каждый модуль может свободно соединяться и комбинироваться в зависимости от потребностей эксперимента для оценки эффективности различных методов обработки. Оборудование оснащено вспомогательным оборудованием для анализа свойств продукции для анализа физико-химических свойств продукции.
Состав установки
Система обработки нефтяной фазы
Состоит из емкости для кондиционирования, первичного и вторичного трехфазных сепараторов, теплообменника, электрообезвоживателя, жидкостного подъемного насоса, системы дозирования, системы терморегулирования и программного обеспечения для сбора и управления данными. Данная система монтируется на отдельной раме, образуя независимую систему.
Система обработки водной фазы
Состоит из емкости для кондиционирования, нефтеотделителя, флотатора, отстойника с наклонными пластинами, жидкостного подъемного насоса, системы дозирования, системы терморегулирования, системы обработки отходящих газов и программного обеспечения для сбора и управления данными. Данная система монтируется на отдельной раме, образуя независимую систему
Ключевые слова:
Бесплатный прайс
Примечание: пожалуйста, оставьте свои контактные данные, наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Похожие продукты
Прибор для измерения пористости
Пориметр спроектирован на основе принципа двухкамерного метода, основанного на законе Бойля-Мариотта. Газ под предварительно заданным базовым давлением подается в измерительную камеру известного объема. Затем газ из измерительной камеры диффундирует в соединенную с ней камеру образца известного объема, содержащую образец горной породы. Давление в системе снижается до достижения равновесия, что позволяет вычислить объем частиц горной породы. Затем, вычитая объем частиц из общего объема образца, вычисляется пористость.
импульсный измеритель проницаемости
Для измерения проницаемости низкопроницаемых горных пород используется метод измерения с помощью нестационарного импульсного затухания. Принцип метода заключается в том, что импульсный сигнал давления из стандартной камеры на входе воздействует на образец породы. Под действием этого импульсного давления жидкость проходит через образец в стандартную камеру на выходе. Проницаемость определяется путем измерения и регистрации изменения перепада давления на образце во времени. Для того чтобы результаты испытаний были ближе к условиям пласта, прибор имитирует условия высоких температур и давлений пласта, что позволяет получить значение проницаемости, более близкое к фактическим условиям на месте, и повысить точность измерения проницаемости.
Пермеаметр стационарного режима
Данный экспериментальный прибор разработан на основе закона Дарси для одномерного установившегося фильтрационного потока. При заданных пластовом и перепаде давлений устройство автоматически определяет момент достижения установившегося фильтрационного потока и регистрирует расход и давление на входе и выходе, вычисляя проницаемость керна. Прибор оснащен газовым расходомером с несколькими диапазонами измерений, автоматически выбирающим подходящий диапазон для повышения точности измерений.
Прибор для определения пористости керна
Прибор для определения пористости керна используется для определения пористости горных пород. Прибор оснащен роботизированной рукой для автоматической загрузки и выгрузки образцов горных пород, максимальное количество непрерывно измеряемых образцов керна за один раз составляет 44 штуки, подходит для керна с наружным диаметром 1 дюйм и длиной не более 80 мм. Прибор запускается одним нажатием кнопки, начинается автоматическая проверка параметров, в противном случае выполняется повторная автоматическая калибровка, после завершения тестирования всех образцов выводится отчет. Отличается простотой эксплуатации, удобством использования, высокой степенью автоматизации и высокой точностью.
Прибор для определения проницаемости керна газом
Автоматический прибор для определения газопроницаемости керна используется для определения газопроницаемости керна. В конструкции прибора предусмотрен вращающийся столик, на котором одновременно можно разместить 18 кернов диаметром 1 дюйм; в процессе тестирования автоматизирована замена и измерение кернов. По запросу заказчика возможна доработка прибора под специальные задачи.
Экспериментальная установка для исследования и оценки динамического загрязнения бурового раствора
В основном используется для динамического физического моделирования процессов фильтрации в обычных пластах и оценки производительности пластов с притоком жидкости в скважину. Позволяет проводить эксперименты по динамической фильтрации приточной жидкости и повреждению матрицы керна; можно проводить исследования по оптимизации приточной жидкости и защите пласта.
Автоматическое вакуумное насыщение керна
Автоматическое вакуумное насыщающее устройство для керна представляет собой устройство, обеспечивающее систему повышения давления, которая позволяет керну достичь полного насыщения жидкостью в насыщающей жидкости, тем самым подготавливая его к измерению других параметров.
Прибор для оценки герметизации трещин с сервоуправлением
Имитация трещин от 0,1 до 10 мм с помощью системы автоматического управления позволяет плавно регулировать ширину трещин, удовлетворяя требованиям экспериментов с различной шириной трещин; Электрогидравлический цилиндр с усилием 20 т обеспечивает жесткую нагрузку и позволяет осуществлять серводвижение трещин;
Интеллектуальный измеритель расширения при высоких температурах и давлениях
В процессе буровых работ на нефтяном месторождении водопоглощение и набухание горных пород негативно сказываются на разведке и разработке месторождения. Для более четкого понимания совместимости бурового раствора и пласта проводятся испытания на набухание, позволяющие получить точные параметры набухания сланцев и обосновать состав бурового раствора для буровых работ на нефтяном месторождении, что способствует защите нефтегазоносных пластов.
Установка для имитационного моделирования высокотемпературной и высоконапорной смазки
Устройство учитывает различные факторы, вызывающие неустойчивость стенок скважины (геологические, инженерные, физико-химические), и позволяет оценивать не только неустойчивость, вызванную набуханием сланцев, но и неустойчивость, вызванную такими факторами, как эрозия пластов буровым раствором, обрушение рыхлых пластов и пластическая деформация соляных пластов.
Установка для испытания устойчивости стенок скважины при высоких температурах и давлениях
Устройство учитывает различные факторы, вызывающие неустойчивость стенок скважины (геологические, инженерные, физико-химические), и позволяет оценивать не только неустойчивость, вызванную набуханием сланцев, но и неустойчивость, вызванную такими факторами, как эрозия пластов буровым раствором, обрушение рыхлых пластов и пластическая деформация соляных пластов.
Установка для испытаний на динамическую водоотдачу при высоких температурах и давлениях
Может моделировать процесс потери воды в стенках скважины буровым раствором в циркуляционном состоянии в процессе бурения; моделирует процесс сдвига потока жидкости в пласте за счет вращения внутренней и внешней цилиндрических конструкций с помощью магнитного привода. Отличается высокой степенью моделирования и точностью измерения экспериментальных данных. Является испытательным прибором, рекомендованным отраслевым стандартом SY/T6540-2002.