红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置制造方法及图纸

技术编号:15251535 阅读:64 留言:0更新日期:2017-05-02 14:57
本实用新型专利技术涉及一种红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置,所述红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置设置有2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池,所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池的进气口设有抽气泵;所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池中设有清洗泵。因此本实用新型专利技术的结构简单,操作方便,提高了仪器检测的精度以及设备的工作效率。

Gas path control device for double light path modulation detection in infrared spectrum gas logging well

The utility model relates to an infrared gas logging gas detection wells recorded double light modulation control device, the infrared spectra of gas logging gas detection wells recorded double light modulation control device is provided with a 2.4M long path gas absorption cell and 32M of long path gas absorption cell, the 2.4M long path gas absorption the pool and 32M long path gas absorption cell is provided with a pump inlet; the 2.4M long path gas absorption cell and 32M long path gas absorption cell is provided with a cleaning pump. Therefore, the utility model has the advantages of simple structure and convenient operation, and improves the detection precision of the instrument and the working efficiency of the equipment.

【技术实现步骤摘要】

本技术属于录井
,尤其涉及一种红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置
技术介绍
目前,在当今世界诸能源中,石油是最重要的战略资源之一。它不仅是现代经济发展的主要动力,更是一种军事资源和外交资源,是国际关系博弈的筹码。石油现已成为国家经济的命脉,安全的保障,它直接关系到国家的经济发展、政治稳定和国家安全。因此,大力发展我国石油工业,增加油气供给,降低对进口原油、成品油的依赖程度,既符合国民经济能源工业的要求,又有利于维护国家的经济安全。大力发展石油工业,必须加大石油勘探力度。但石油作为不可再生资源,其形成条件的复杂性和地质构造的多变性,使得勘探是一项风险很大的工程。就目前勘探水平而言,勘探成功率还不够高,这意味着巨大的勘探投资的浪费。因此,如何提高勘探成功率,科学评价勘探效果,有效评价圈闭,准确落实油气藏范围,为油田开发奠定良好的基础,则显得极为重要。在石油地质勘探过程中,物探、钻井、测井、测试、录井是不可分割的相关环节,但如何评价和发现油气层则是勘探过程中最重要的一环,这就决定了录井业在整个石油工业的重要地位。钻井作为一项工程,对环境的依赖性很大。而对环境的认识,特别是地质环境的认识,只有通过现场信息源获取。录井技术则是这种数据获取的重要手段之一,录井资料在油气田勘探与开发过程中是发现油气层、正确评价油气层最直接、最重要的依据。准确无误地收集钻井信息是录井技术的神圣职责,录井技术被誉为油气勘探的重要参谋。录井过程中,通过对钻井液中脱离出来的样品气中的烷烃类气体以及非烃类气体进行分析,从而精确地发现和评价油气层。气测录井系统主要由前置样品气脱气系统、分析检测系统和数据处理系统组成,其主要工作流程是通过前置样品气脱气采样系统将含有携带钻遇地层流体性质信息的待测气体从钻井液中分离出来,并将气体送到检测系统中进行分析。在气测录井的过程中,精确采集烷烃类气体以及非烃类气体信息是气测录井技术的关键,只有这样才能为发现和准确评价油气层奠定坚实基础。而前置样品气脱气采样系统主要包括气路控制系统以及过滤系统,它直接关系到后端分析仪器的分析精度以及对仪器的保护。现有的录井中调制检测的气路控制装置采用的是通过脱气器对现场的样品气进行脱离,然后通过过滤器对样品气进行过滤后由抽气泵以及流量计控制恒定流量后到分析仪器进行分析,该方式结构比较单一,只能够满足进样的功能,无法控制完成对后端的气体池进行清洗;同时,现有的气路控制装置存在抽气过程中将现场的流体抽入到分析仪污染后续的分析仪器,造成后端的分析仪器损坏,缩短了分析仪器的使用寿命。
技术实现思路
本技术为解决现有的录井中调制检测的气路控制装置采用的是通过脱气器对现场的样品气进行脱离,然后通过过滤器对样品气进行过滤后由抽气泵以及流量计控制恒定流量后到分析仪器进行分析,该方式结构比较单一,只能够满足进样的功能,无法控制完成对后端的气体池进行清洗;同时,现有的气路控制装置存在抽气过程中将现场的流体抽入到分析仪污染后续的分析仪器,造成后端的分析仪器损坏,缩短了分析仪器使用寿命的技术问题而提供一种结构简单、安装使用方便、提高仪器检测的精度以及工作效率的红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置。本技术为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:本技术提供的红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置,所述红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置设置有2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池,所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池的进气口设有抽气泵;所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池中的进气口也设有设有清洗泵。进一步,所述抽气泵上设有流量计和电磁阀A。进一步,所述清洗泵上设有电磁阀B。本技术具有的优点和积极效果是:由于本技术将双光路调制的检测的气路进行控制分离,当光源发出的光通过32M长光程气体吸收池时,清洗泵将N2(或者空气)通过电磁阀B控制2.4M长光程气体吸收池导通,N2(或者空气)对2.4M长光程气体吸收池进行清洗,同时抽气泵通过流量计将恒定流量的气体通过电磁阀A控制32M长光程气体吸收池导通,样品气进入到32M长光程气体吸收池进行分析;当浓度过高以后,双光路调制结构将光源发出的光切换到2.4M长光程气体吸收池,清洗泵将N2(或者空气)通过电池阀B控制32M长光程气体吸收池导通,N2(或者空气)对32M长光程气体吸收池进行清洗,同时抽气泵通过流量计将恒定流量的气体通过电磁阀A控制2.4M长光程气体吸收池导通,样品气进入2.4M长光程气体吸收池进行分析,该技术能够有效的保证双光路调制检测过程中对样品气进行置换以及对双路气体池进行有效的清洗,从而实现现场烷烃类气体的精确监测;通过控制,也能保证样品泵不会将流体抽入到分析仪,确保仪器的长时间的使用寿命。附图说明图1是本技术实施例提供的红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置结构示意图。具体实施方式为能进一步了解本技术的
技术实现思路
、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。下面结合附图对本技术的结构作详细的描述。如图1所示,本技术实施例的红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置包括:流量计、抽气泵、电磁阀A、2.4M长光程气体吸收池、清洗泵、电磁阀B、32M长光程气体吸收池。所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池的进气口设有抽气泵,所述抽气泵上设有流量计和电磁阀A,所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池中设有清洗泵,所述清洗泵上设有电磁阀B。本技术的工作原理:当光源发出的光通过32M长光程气体吸收池时,清洗泵将N2(或者空气)通过电磁阀B控制2.4M长光程气体吸收池导通,N2(或者空气)对2.4M长光程气体吸收池进行清洗,同时抽气泵通过流量计将恒定流量的气体通过电磁阀A控制32M长光程气体吸收池导通,样品气进入到32M长光程气体吸收池进行分析;当浓度过高以后,双光路调制结构将光源发出的光切换到2.4M长光程气体吸收池,清洗泵将N2(或者空气)通过电池阀B控制32M长光程气体吸收池导通,N2(或者空气)对32M长光程气体吸收池进行清洗,同时抽气泵通过流量计将恒定流量的气体通过电磁阀A控制2.4M长光程气体吸收池导通,样品气进入2.4M长光程气体吸收池进行分析。以上所述仅是对本技术的较佳实施例而已,并非对本技术作任何形式上的限制,凡是依据本技术的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本技术技术方案的范围内。本文档来自技高网
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红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置

【技术保护点】
一种红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置,其特征在于,所述红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置设置有2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池,所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池的进气口设有抽气泵;所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池中设有清洗泵。

【技术特征摘要】
1.一种红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置,其特征在于,所述红外光谱气测录井中双光路调制检测的气路控制装置设置有2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池,所述2.4M长光程气体吸收池和32M长光程气体吸收池的进气口设有抽气泵;所述2.4M长光程气体...

【专利技术属性】
技术研发人员:张俊龙李油建佘明军郑昌军李胜利叶兵蔡冰松毛学斌吴克迪刘文超何刚
申请(专利权)人:武汉敢为科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

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