使用蒸气压确定多组分流体中的组分的浓度

    公开(公告)号:CN113661378B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN201980095036.3

    申请日:2019-04-03

    IPC分类号: G01F1/84 G01N7/14

    摘要: 提供了用于使用蒸气压确定多组分流体中的组分的浓度的系统(700)。系统(700)包括电子装置(710),该电子装置(710)通信地耦接至被配置成感测多组分流体的换能器(720)。电子装置(710)被配置成:确定第一蒸气压,第一蒸气压是多组分流体的第一组分的蒸气压;确定第二蒸气压,第二蒸气压是多组分流体的第二组分的蒸气压;以及确定多组分蒸气压,多组分蒸气压是多组分流体的蒸气压。电子装置(710)还被配置成基于多组分蒸气压、第一蒸气压和第二蒸气压来确定第一组分和第二组分中至少一者的浓度。

    电池热失控气体连续检测装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN118777121A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310375863.6

    申请日:2023-04-10

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本发明提供一种电池热失控气体连续检测装置、系统及方法,属于电池安全研究及设计领域。该装置包括:热失控触发箱用于触发内置的待测电池热失控;数据采集组件设置在热失控触发箱内,用于采集待测电池热失控过程中的参数数据;惰性气体补充组件与热失控触发箱连通,用于在待测电池热失控时向热失控触发箱内提供惰性气体;连续采气组件与热失控触发箱连通,用于连续采集电池热失控不同时间点产生的气体;气体检测组件与连续采气组件连接,用于对采集的气体进行检测。检测系统根据采集的数据可以计算电池热失控产生的气体的释放量,可实现电池热失控全过程中产气量和气体成分的连续监测,检测精准高效,数据可靠性高。

    测量发热器具产生水蒸气量的测量仪和水蒸气量检测方法

    公开(公告)号:CN108956369B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201810971018.4

    申请日:2018-08-24

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本发明公开了一种测量发热器具产生水蒸气量的测量仪和水蒸气量检测方法,所述的测量仪,包括空气气源、氮气气源、第一干燥装置、第一冷凝装置、带有恒温夹套的密闭的恒温反应筒和第二冷凝装置,空气气源和干燥氮气气源通过三通调节阀,与第一干燥装置、第一冷凝装置、恒温反应筒和第二冷凝装置连通,恒温反应筒设有进气口和出气口,进气口与第一冷凝装置相连通,出气口与第二冷凝装置相连通;本发明可以用于发热器具产生水蒸气量的定量检测。本发明可以模拟正常发热时的室温条件,并且温度恒温稳定,易于控制,测量仪器整体上结构简单,制造成本低,且便于操作,检测精度高,重复性好,便于工业化应用。

    一种计算储层干化前后CO2埋存量变化的装置及方法

    公开(公告)号:CN118424956A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410587663.1

    申请日:2024-05-13

    摘要: 本发明公开了一种计算储层干化前后CO2埋存量变化的装置及方法,所述方法包括以下步骤:S1:获取目标层位岩心,并准备地层水样品和CO2气体样品;S2:测量目标地层条件下CO2气体样品的饱和凝析水含量;S3:对目标层位岩心饱和地层水;S4:进行驱替实验,直至所述目标层位岩心的含水饱和度达到实际地层束缚水饱和度,记录此时的岩心孔隙度#imgabs0#;S5:继续进行驱替实验,直至所述目标层位岩心内的地层水全部蒸发,记录此时的岩心孔隙度#imgabs1#;S6:计算储层的干化半径以及储层干化后CO2埋存量变化。本发明能够确定储层的干化半径及储层干化后CO2埋存量变化,为CO2的地质封存提供更准确的埋存量参数,更加高效的进行CO2的利用。

    一种利用碳分馏的多层合采测试的实验系统和方法

    公开(公告)号:CN117740608B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202311763251.0

    申请日:2023-12-20

    IPC分类号: G01N7/14 E21B43/14 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种利用碳分馏的多层合采测试的实验系统和方法,包括:气体注入装置、第一岩心夹持器、第二岩心夹持器、第三岩心夹持器、气体分析计量装置、压力控制装置;第一岩心夹持器、第二岩心夹持器、第三岩心夹持器为耐高温耐高压的容器,内部包括若干温度探头,左侧均连接有气体注入装置,右侧均连接有气体分析计量装置;第一岩心夹持器、第二岩心夹持器、第三岩心夹持器和第二流量计、第四流量计、第六流量计之间连接有压力控制装置;第一岩心夹持器、第二岩心夹持器、第三岩心夹持器并联连接。本发明的技术方案为更加高效、合理的进行煤系气合采开发方案提供了理论支撑。

    一种全负压瓦斯解吸装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118130308A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410130792.8

    申请日:2024-01-31

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本发明属于推算瓦斯损失量技术领域,具体涉及一种全负压瓦斯解吸装置及其使用方法。一种全负压瓦斯解吸装置,解吸装置包括:真空泵;旋风分离器,旋风分离器的顶部设置有第一解吸出气口,第一解吸出气口通过第一抽气管道连接在真空泵的抽气口;筛分机构,筛分机构与旋风分离器的落料口密封连接,筛分机构对煤样进行筛分,允许设定粒径的煤样通过;煤样罐,煤样罐与筛分机构的落料口密封连接;煤样罐上设置有第二解吸出气口,第二解吸出气口上连通有第二抽气管道,第二抽气管道与第一抽气管道交汇连通后连接在真空泵的抽气口上。该解吸装置能够在全负压环境下获取煤样解吸数据,进而便于更加精准的推算瓦斯损失量。

    一种页岩气井中损失气解吸气量的测试方法及其装置

    公开(公告)号:CN107014717B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201710194851.8

    申请日:2017-03-29

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本发明公开了一种页岩气井中损失气解吸气量的测试方法及装置,包括取芯筒和取芯钻头(11),取芯筒有取芯筒外壁(1)和取芯筒内壁(5),取芯钻头(11)上部取芯筒内壁(5)内依次安装有橡胶筒(10)、隔板(12)、液位传感器(9)、高压微量泵(6)、控制单元(4)、电池(3)、取芯投球(2),高压微量泵(6)通过支架(7)安装在取芯筒内壁(5)内,支架(7)上设有压力传感器(16),高压微量泵(6)通过排液管线(13)与电磁阀(15)连接,高压微量泵(6)另一端设有吸入口(8),岩心筒隔板(12)与取芯筒内壁(5)内形成测试腔(14);取芯投球(2)一侧设有微动开关(17)。本发明解决了页岩含气量测试损失气量问题,测试方法直接、简单、可靠,测试成本低廉。

    一种智能保真煤样罐及其使用方法

    公开(公告)号:CN117740609A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311768210.0

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: G01N7/14

    摘要: 本发明属于瓦斯解吸测定技术领域,一种智能保真煤样罐及其使用方法,包括:罐体;分样筒,设置于罐体内,分样筒内形成有至少三个相互分隔的容纳区间,罐体顶部设置有一进料斗、且其相对于罐体转动,若干容纳区间与进料斗的出料端连通;检测件,设置于容纳区间内,检测件的检测端用于测定瓦斯含量;封隔板,固接在罐体内,封隔板上开设有若干通孔、用以将若干容纳区间与进料斗连通,封隔板上设置有密封件,密封件用于将通孔封堵,分样筒的顶端与封隔板相抵;第一驱动件的驱动端与分样筒相连,分样筒通过第一驱动件相对于罐体升降。本发明能够密封分样筒并利用检测件控温控压实现对煤粉样检测的保真作用,并提高瓦斯解吸速度,提高检测效率。