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  • 岩芯伤害测试仪为数学建模收集全面的数据岩芯伤害测试仪设计用于在高温高压环境中准确测量地层岩芯样品的渗透率变化,同时将其暴露于各种测试流体中。从地层中收集的岩芯被插入岩芯室中。带有M9100CoreFlow的计算机™软件控制岩芯室内的测试环境以及进入岩芯的流体注入速度和压力。通过更改M9100测试™软件岩芯设定的测试参数,可以使用M9100执行许多不同类型的测试。岩芯伤害测试仪的优点:1、真实模拟井下温度、压力、岩芯样品和储层流体相互作用。2、可用于研究泥浆和压裂液对地层的损害、提高采收率过...

    2022 11-24

  • 动态沉降测试仪的这些优势特点你一定要了解动态沉降测试仪是专为在模拟钻井状况下定量评估固体沉降设计的。在高温高压情况下剪切样品之后,少部分飞溅到测试槽中不同的地方的样品同样可以被取出。取出样品的密度和组成可用来测量,由此可计算出固体沉降。这个设计确保钻井液样品不受冲压流体的污染。耐用的框架可以0~60°内旋转调节,方便试验设备安装。连续的粘度检测功能可以得到水力和流变学模型。动态沉降测试仪的优势:1、MAX工作压力可达30,000psi;2、MAX工作温度可达600OF;3、能够进行动态的和静态的沉降测试;4、自动温...

    2022 11-2

  • 高温高压稠化仪的用途及原理高温高压稠化仪设计结构灵活,精度高。可用于空间有限的现场,流动实验室或钻井平台上。该仪器可用于油井水泥及其外加剂研究及水泥厂家对水泥质量的控制检验。该仪器的体积紧凑使用方便,可放在一般实验室的工作台上。之所以能做到体积紧凑并兼顾性能主要归功于釜体设计采用了高强度合金。稠化仪配备一个转速高达150rpm的旋转桨杯和固定的浆式传感器,用户定义测试腔室的温度和压力条件;外部磁场驱动桨杯旋转,桨杯内部的泥浆流与桨叶相互作用,通过泥浆杯旋转施加在桨叶上的应力来确定浆液的浓度。易设置、易...

    2022 11-2

  • 悬滴式微张力仪的基本原理及具体操作步骤悬滴式微张力仪又称滴体积法表面张力仪,滴重法表面张力仪,PendantDrop表面张力仪。其基本原理为:当液体自管口滴落时,液体的大小与液体的密度和表面张力有关。落滴重量与管口半径与液体表面张力有关。此方法免除了对接触角的要求,扩大了滴外形方法的应用范围,但此方法对防震荡要求相当高,否则难以得到正确的悬滴外形曲线。同时,本方法对像素要求较高,其精度取决于分析图像捕捉过程的像素多少。悬滴式微张力仪的具体操作步骤:1.用镊子夹取已清洗干净的白金板。用洒精灯烧白金板,一般火与水平面...

    2022 10-26

  • 高温高压泡沫流变仪采用同轴园筒几何尺寸符合现行标准高温高压泡沫流变仪用于在评价在高温和加压实验条件下,被注入了气体的液体产生泡沫的能力。高测试温度为200°C,高测试压力为100bar。泡沫在金属样品管中产生,样品管内的实验温度和压力实时显示在软件和仪器电子面板上。实验温度有仪器自带的循环油浴控制,泡沫体积由泡沫探针跟踪测试。泡的尺寸分析选项也整合在仪器中方便实测高温高压下泡的尺寸分布。测试期间,测试压力和温度保持恒定。测试结束后,自动清洗泡沫管。特点:1.由于它的重量轻,体积小,便于把它放置在偏僻的工作场所2.按标准化实验...

    2022 10-10

  • 一文带你了解高压泡沫流变仪的主要特点高温高压泡沫流变仪的设计是为了使复杂样品的测试简单化,它能在实验室环境中模拟工艺过程,对小剂量的样品进行测试。它的同轴几何学设计园筒能提供好的精度和灵敏度。软件保证其实验参数能满足所需要的实验要求,并消除样品蒸发问题。高温高压泡沫流变仪系统采用模块化设计,包括:高温高压密闭系统、可视显微流变系统等。用于研究原油、重油、稠油、降凝剂、降粘剂、成品油的基本流变规律和实验分析,其中的可视流变测量模块可实现原油中析蜡过程的可视化测量,从而为进行原油等流体管道输送基础理论、实验方法与工...

    2022 10-8

  • 岩石孔隙率仪的相关讲述岩石孔隙率仪是用来测量岩石孔隙率的仪器,岩石孔隙率是岩石样品中相互联系的空隙所占百分比,孔隙率研究是岩石承载力或石油沉积或储气量的一个重要指标。岩石孔隙率仪基于波义耳定律通过样品的氮气或氦气的压力变化计算而来。采用了高效且可靠的设计。岩石孔隙率仪介绍:1、孔隙率是指对于多孔的固体块体材料如砖材、岩石、钢材、矽等内部孔隙的体积占材料总体积的百分数.表示的是材料孔隙的多少。2、孔隙率是指固化时未排除的残余挥发物在基体中形成的空隙体积与总体积之比.孔隙率对复合材料性能有一定影响尤其...

    2022 9-16

  • 高温高压流变仪的常用配置介绍高温高压流变仪与普通旋转流变仪的测量原理基本相同,都是通过马达带动测量转子对样品产生一个剪切速率,同时测量样品响应的阻力,即剪切应力,并计算出样品的黏度=剪切应力/剪切速率。区别在于设计了**的机械结构,可以将样品密封于一个耐压可加热的测量腔体内,通过气压或液压的方式对样品施加额外压力,并能够控制压力的大小;通过测试,得到样品的黏度-温度关系曲线、黏度-压力关系曲线、黏度-时间关系曲线等。测量池密闭结构采用磁耦合系统连接,测量转子*密闭于测量池内,通过磁耦合连接器与测量马达相...

    2022 8-31

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