测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置的制作方法

文档序号:14726778发布日期:2018-06-19 10:58阅读:129来源:国知局

本发明涉及一种材料测试装置,尤其是涉及一种测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置。



背景技术:

随着中国经济的高速发展,对石油的需求量日益增大。对中国而言,进行石油战略储备对于保证国家安全,保障国民经济可持续发展具有十分重要的作用。地下水封洞库具有安全、经济、高效、存储容量大等优点,因此近几十年来得到很大的发展,广泛用于国家石油战略储备中。地下水封洞库需要大量的地层渗出水以及人工补水来维持洞库对原油的密封性,并且明天要采出大量的水,这些水随处排放会造成污染,并且也造成浪费,因此多采用采出水回注,但回注水水质是否符合回注要求,需要进行研究,急需这方面的实验装置和测试方法。

为了模拟大型原油水封石洞库的水幕系统,一般通过采出水回注渗流实验,测试出采出水回注后对洞库岩石渗透性的影响,以及对洞库补水稳定系统的影响,得出水质个指标参数对补水稳定系统的影响规律,确定水质的各个指标。

如中国专利申请公布号:CN 105866000 A于2016年8月17日公开的一种单一裂缝岩石渗流试验装置及方法:,该装置包括水箱、变频自吸式增压泵、贮水箱、数显水压表、可拆卸式试件装载密封腔体、集水器和四脚架,其中,水箱通过导管连接变频自吸式增压泵,变频自吸式增压泵通过导管连接贮水箱,贮水箱设置于四脚架上端并贮水箱下端通过导管连接可拆卸式试件装载密封腔体,所述的集水器放置于可拆卸式试件装载密封腔体下端;所述的数显水压表设置于贮水箱的上端。

该发明可以测试不同水压下裂缝渗流的渗流特性变化趋势,但是无法得出水质个指标参数对补水稳定系统的影响规律,确定水质的各个指标。



技术实现要素:

本发明旨在提供一种能够模拟大型原油水封石洞库的水幕系统,通过采出水回注渗流实验,测试出采出水回注后对洞库岩石渗透性的影响,以及对洞库补水稳定系统的影响,得出水质个指标参数对补水稳定系统的影响规律,确定水质的各个指标的测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置,包括恒压恒速供液装置、流体渗透流速计量装置、岩体渗流腔和压力稳定计量系统,所述的岩体渗流腔包括流体输入端、腔体和流体输出端,所述的流体输入端设置在腔体一端,所述的流体输出端设置在腔体另一端,所述的恒压恒速供液装置输出端与输入端相连,所述的流体渗透流速计量装置设置在岩体渗流腔上,所述的压力稳定计量系统设置在岩体渗流腔上。使用恒压恒速供液装置将测试液体通过流体输入端注入岩体渗流腔中进行测试,此时流体流速计量装置和压力稳定计量系统将数据反馈至实验人员,完成水质各个指标的特性记录。

作为优选,所述的一种测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置还包括连接装置,所述的连接装置包括上端连接头、下端连接头、橡胶圈、密封凹槽、定位块、定位凹槽和锁紧装置,所述的上端连接头设置在流体输入端上,所述的下端连接头设置在恒压恒速供液装置输出端上,所述的上端连接头上端面形状和下端连接头下端面形状互相配合,所述的上端连接头上端面和下端连接头下端面上均设置有密封凹槽,所述的橡胶圈设置在密封凹槽上,所述的定位块设置在下端连接头下端面上,所述的定位凹槽设置在上端连接头上端面上,所述的定位块与定位凹槽互相配合,所述的锁紧装置设置在上端连接头和下端连接头之间。橡胶圈和密封凹槽保证了连接的密封性,使测试液体压力不会因为渗漏产生较大的误差,定位块和定位凹槽可以保证上端连接头和下端连接头在安装时以及安装后保持相对位置不产生较大的偏差。

作为优选,所述的上端连接头上端外径大于上端连接头下端外径,所述的下端连接头下端外径大于下端连接头上端外径,所述的锁紧装置包括上箍圈、下箍圈、上紧固板、下紧固板、紧固螺栓、紧固螺母和两个及以上的紧固把手,所述的上箍圈内径小于上端连接头上端外径,所述的下箍圈内径小于下端连接头下端外径,所述的上紧固板设置在上箍圈上,所述的下紧固板设置在下箍圈上,所述的紧固螺栓为一端带有球体的圆柱体,所述的紧固螺栓另一端有紧固螺纹,所述的上紧固板上有与紧固螺栓配合的上通孔,所述的上紧固板下端还设置有与球体相配合的限位腔,所述的球体直径大于紧固螺栓直径,所述的下紧固板上有与紧固螺栓另一端相配合的下通孔,所述的紧固螺母与紧固螺栓另一端相配合,所述的紧固把手一端与紧固螺母铰接。在需要对上下端连接头进行紧固时,将上下箍圈套入上下端连接头,将紧固螺栓插入上紧固板的上通孔内,使紧固螺栓另一端穿过下通孔,最后使用紧固把手将紧固螺母拧紧完成装置的紧固工作。

作为优选,所述的测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置还包括渗漏预警装置,所述的渗漏预警装置包括液体感应器、电池和示警灯,所述的液体感应器设置在密封凹槽上,所述的示警灯设置在上端连接头上,所述的电池设置在上端连接头上,所述的液体感应器分别与示警灯和电池相连,所述的示警灯与电池相连。当有液体深入密封凹槽内后,触发液体感应器,液体感应器触发示警灯对渗液情况进行示警。

综上所述,本发明具有如下优点:恒压恒速供液装置、流体渗透流速计量装置、岩体渗流腔和压力稳定计量系统完成了对被测液体特性的测试以及反馈,橡胶圈和密封凹槽保证了连接的密封性,使测试液体压力不会因为渗漏产生较大的误差,定位块和定位凹槽可以保证上端连接头和下端连接头在安装时以及安装后保持相对位置不产生较大的偏差。

附图说明

图1是本发明的结构示意图

图2是本发明中连接装置的结构示意图

图示说明: 1-恒压恒速供液装置,2-岩体渗流腔,3-压力稳定计量系统,4-流体渗透流速计量装置,5-下端连接头,6-定位块,7-密封凹槽,8-定位凹槽,9-橡胶圈,10-下箍圈,11-紧固螺母,12-紧固把手,13-下紧固板,14-紧固螺栓,15-上紧固板,16-球体,17-上箍圈,18-示警灯,19-电池,20-液体感应器。

具体实施方式

下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。

实施例1:如图1,2所示,一种测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置,包括恒压恒速供液装置1、流体渗透流速计量装置4、岩体渗流腔2和压力稳定计量系统3,岩体渗流腔包括流体输入端、腔体和流体输出端,流体输入端设置在腔体一端,流体输出端设置在腔体另一端,恒压恒速供液装置输出端与输入端相连,流体渗透流速计量装置设置在岩体渗流腔上,压力稳定计量系统设置在岩体渗流腔上。本装置还包括连接装置,连接装置包括上端连接头、下端连接头5、橡胶圈9、密封凹槽7、定位块6、定位凹槽8和锁紧装置,上端连接头设置在流体输入端上,下端连接头设置在恒压恒速供液装置输出端上,上端连接头上端面形状和下端连接头下端面形状互相配合,上端连接头上端面和下端连接头下端面上均设置有密封凹槽,橡胶圈设置在密封凹槽上,定位块设置在下端连接头下端面上,定位凹槽设置在上端连接头上端面上,定位块与定位凹槽互相配合,锁紧装置设置在上端连接头和下端连接头之间。上端连接头上端外径大于上端连接头下端外径,下端连接头下端外径大于下端连接头上端外径,锁紧装置包括上箍圈17、下箍圈10、上紧固板15、下紧固板13、紧固螺栓14、紧固螺母11和两个及以上的紧固把手12,上箍圈内径小于上端连接头上端外径,下箍圈内径小于下端连接头下端外径,上紧固板设置在上箍圈上,下紧固板设置在下箍圈上,紧固螺栓为一端带有球体16的圆柱体,紧固螺栓另一端有紧固螺纹,上紧固板上有与紧固螺栓配合的上通孔,上紧固板下端还设置有与球体相配合的限位腔,球体直径大于紧固螺栓直径,下紧固板上有与紧固螺栓另一端相配合的下通孔,紧固螺母与紧固螺栓另一端相配合,紧固把手一端与紧固螺母铰接。测试大型地下水封石洞库回注水水质指标的实验装置还包括渗漏预警装置,渗漏预警装置包括液体感应器20、电池19和示警灯18,所述的液体感应器设置在密封凹槽上,示警灯设置在上端连接头上,电池设置在上端连接头上,液体感应器分别与示警灯和电池相连,示警灯与电池相连。使用恒压恒速供液装置将测试液体通过流体输入端注入岩体渗流腔中进行测试,此时流体流速计量装置和压力稳定计量系统将数据反馈至实验人员,完成水质各个指标的特性记录。橡胶圈和密封凹槽保证了连接的密封性,使测试液体压力不会因为渗漏产生较大的误差,定位块和定位凹槽可以保证上端连接头和下端连接头在安装时以及安装后保持相对位置不产生较大的偏差。在需要对上下端连接头进行紧固时,将上下箍圈套入上下端连接头,将紧固螺栓插入上紧固板的上通孔内,使紧固螺栓另一端穿过下通孔,最后使用紧固把手将紧固螺母拧紧完成装置的紧固工作。当有液体深入密封凹槽内后,触发液体感应器,液体感应器触发示警灯对渗液情况进行示警。

应理解,该实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

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