【技术实现步骤摘要】
本技术涉及吸附量测量领域,特别涉及一种页岩多组分吸附实验装置。
技术介绍
目前,测量气体吸附等温线的实验方法主要有容积法和重量法两大类。其中,容积法根据气体注入方式不同分为定容式和定压式。定容式容积法,作为最为常用的方法,其实验装置主要由气瓶、真空泵、增压泵、参考釜、样品釜、压力和温度传感器以及恒温箱所组成,实验过程中,先向参考釜中注入吸附质气体,压力稳定后记录参考釜压力,然后打开参考釜和样品釜之间的中间阀,让气体等温膨胀进入样品釜,等待吸附平衡后记录平衡压力,根据质量守恒原理就能计算出每次的吸附增量,累积求和得到对应压力下的吸附量。重复前述过程,就可以得到整条吸附等温线。定压式容积法与之类似,不同的是将体积固定的参考釜用一个变体积的活塞泵代替,吸附质气体是恒压注入到样品釜中,同样的,利用质量守恒来计算吸附量。但由于变体积活塞泵较复杂、密封性能不好、适用高压条件差、操作不便等缺点,目前很少使用,人们普遍采用定容式容积法,即传统容积法。重量法是根据吸附前后试样的重量变化来计算吸附量,其主要装置由电磁悬挂天平、高压密闭釜以及恒温箱组成。其中,密闭釜被分隔为两个密闭室 ...
【技术保护点】
一种页岩多组分吸附实验装置,所述实验装置包括:参考釜、样品釜、第一压力传感器、第二压力传感器、温度传感器、数据转换模块、数据采集模块、真空泵、气体增压泵、混合气体钢瓶、氦气钢瓶、五通阀、第一气动阀、第二气动阀、第三气动阀和第四气动阀;其特征在于,所述实验装置还包括:缓冲容器和调压阀;其中,所述参考釜的输出口与所述第二气动阀的一端通过管线相连,所述第二气动阀的另一端通过管线同时与所述第三气动阀的一端、第四气动阀的一端相连,所述第三气动阀的另一端与所述样品釜的输入口相连,所述样品釜的输出端与所述第二压力传感器的一端相连;所述第四气动阀的另一端通过管线与所述五通阀的第一端口相连; ...
【技术特征摘要】
1.一种页岩多组分吸附实验装置,所述实验装置包括:参考釜、样品釜、第一压力传感器、第二压力传感器、温度传感器、数据转换模块、数据采集模块、真空泵、气体增压泵、混合气体钢瓶、氦气钢瓶、五通阀、第一气动阀、第二气动阀、第三气动阀和第四气动阀;其特征在于,所述实验装置还包括:缓冲容器和调压阀;其中,所述参考釜的输出口与所述第二气动阀的一端通过管线相连,所述第二气动阀的另一端通过管线同时与所述第三气动阀的一端、第四气动阀的一端相连,所述第三气动阀的另一端与所述样品釜的输入口相连,所述样品釜的输出端与所述第二压力传感器的一端相连;所述第四气动阀的另一端通过管线与所述五通阀的第一端口相连;所述温度传感器的一端与所述参考釜的第三端口相连,所述第一压力传感器的一端与所述参考釜的第四端口相连,所述温度传感器的另一端、所述第一压力传感器的另一端、所述第二压力传感器的另一端均与所述数据转换模块的一端相连,所述数据转换模块的另一端与所述数据采集模块相连;所述混合气体钢瓶的输出口设置第一手动阀,所述氦气钢瓶...
【专利技术属性】
技术研发人员:齐荣荣,王庆,宁正福,张宇琪,杜华明,
申请(专利权)人:中国石油大学北京,
类型:新型
国别省市:北京;11
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