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可溶井下工具溶解试验装置及其使用方法


技术摘要:
本发明公开了可溶井下工具溶解试验装置及其使用方法,装置包括:包括保温筒、金属波纹管、管道泵、溶解物出口丝堵。所述保温筒设置在底座上,保温筒外壁设置有温控组件,保温筒内部设置有用于放置待试验工具的工具托盘;所述保温筒侧壁上设置有与其内腔连通的水泵出口  全部
背景技术:
可溶井下工具是近年来油田新发展起来的一项新技术,由于其能够在完成作业后 自行快速溶解或降解,大幅简化甚至减免后期作业工序,故在油田迅速得到规模应用,目前 油田常见的可溶井下工具主要有可溶解压裂球、可溶桥塞、可溶套管球座等。对于可溶井下 工具,可溶解性能是其最关键的技术指标,目前业内主要采用恒温水浴箱进行工具溶解性 能测试,不能很好的模拟可溶工具在井眼尺寸以及溶解介质流动状态下的溶解状态,试验 条件与工具的实际工况差异较大,会导致试验结果偏差较大。
技术实现要素:
本发明的目的是提供一种可溶井下工具溶解试验装置及其使用方法,主要适用于 油田可溶井下工具及其部件溶解性能试验。本发明能模拟可溶井下工具溶解所需要的恒 温、流体循环、以及井筒环境。通过工具溶解性能试验可以得出工具的溶解时间、溶解介质、 溶解温度等参数,为工具实际应用提供试验数据。 为实现上述目的,本发明采用以下技术方案: 一种可溶井下工具溶解试验装置,包括保温筒、金属波纹管和管道泵;所述保温筒 设置在底座上,保温筒外壁设置有温控组件,保温筒内部设置有用于放置待试验工具的工 具托盘; 所述保温筒侧壁上设置有与其内腔连通的水泵出口管和水泵入口管,水泵入口管 与所述管道泵一端连接,管道泵另一端通过双头螺纹短接与所述金属波纹管一端连接,所 述金属波纹管另一端连接水泵出口管。 作为本发明的进一步改进,所述温控组件包括自动温控器、保温棉和自限温加热 带; 所述自动温控器由温控面板和防水测温探头组成,温控面板感应端连接测温探 头,输出端连接自限温加热带,温控面板输出端与自限温加热带电连接;测温探头伸入到保 温筒内部; 所述自限温加热带均匀缠绕在保温筒外侧; 所述保温棉包裹在自限温加热带外部。 作为本发明的进一步改进,所述保温筒上设置有测温管,所述测温管设置在水泵 出口管和水泵入口管之间的另一侧; 所述测温管为一端为管螺纹的金属管,没有螺纹的一端与保温筒采用焊接方式连 接,另一端采用螺纹与测温管密封压帽连接,测温管内安装有测温探头。 作为本发明的进一步改进,所述保温筒是一个圆柱形金属筒,保温筒底部侧壁设 3 CN 111596005 A 说 明 书 2/5 页 置有溶解物出口丝堵。 作为本发明的进一步改进,所述水泵出口管为一端为管螺纹的金属管,没有螺纹 的一端与保温筒采用焊接方式连接,另一端采用螺纹与金属波纹管连接; 所述水泵入口管为一端为管螺纹的金属管,没有螺纹的一端与保温筒采用焊接方 式连接,另一端采用螺纹与管道泵连接。 作为本发明的进一步改进,所述金属波纹管材质为不锈钢材质,耐温100摄氏度以 上。 作为本发明的进一步改进,所述工具托盘是一个带有多个圆形孔眼的圆形钢板。 一种可溶井下工具溶解试验装置的使用方法,包括以下步骤: 保温筒内加注溶解液体,设定温度,开始加热; 当温度达到设定值时,放入待试验工具开始溶解试验,根据需要在加热保温的同 时开泵循环,模拟溶解试验流体流动环境; 按照试验要求每隔一定时间间隔观察待试验工具的溶解状态、测量待试验工具的 剩余质量或待试验工具的外廓尺寸。 与现有技术相比,本发明具有以下优点: 本发明可溶井下工具溶解试验装置包括保温筒、金属波纹管和管道泵;保温筒具 有自动控温、流体循环、溶解物收集等功能,能模拟可溶井下工具溶解所需要的恒温、流体 循环、以及井筒环境。通过工具溶解性能试验可以得出工具的溶解时间、溶解介质、溶解温 度等参数,为工具实际应用提供数据。 优选的,本发明保温筒尺寸可以根据待试验工具尺寸定制,以满足不同可溶井下 工具的试验要求。 附图说明 以下将结合附图对本发明做进一步详细说明。 图1是本发明可溶井下工具溶解试验装置结构示意图。 附图标记说明:1、自动温控器;2、保温筒;3、保温棉;4、水泵出口管;5、金属波纹 管;6、管道泵;7、双头螺纹短接;8、水泵入口管;9、底座;10、测温管;11、自限温加热带;12、 工具托盘;13、溶解物出口丝堵;14、待试验工具。
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