一种电位测量装置及方法制造方法及图纸

技术编号:15636245 阅读:191 留言:0更新日期:2017-06-14 20:05
本申请实施例公开了一种电位测量装置。所述装置包括:流体测试装置、流体驱动装置及电信号测试装置;所述流体测试装置包括:承压筒以及设置在所述承压筒内的测试筒,所述承压筒与所述测试筒之间形成用于容纳测试流体的腔体;其中,所述承压筒包括:相对封闭的第一本体和设置在所述第一本体上的用于排气的第一开口、用于进气的第二开口和用于进液的第三开口;所述测试筒包括:第二本体和间隔预定距离设置在所述第二本体内的第一电极、第二电极;所述流体驱动装置,分别通过所述第二开口和第三开口与所述承压筒相连通;所述电信号测试装置包括:电压表、压差表以及电容测量装置。可以实现在高于常压的压强下测量微分散驱油体系的Zeta电位。

【技术实现步骤摘要】
一种电位测量装置及方法
本申请涉及流体物理性质测量
,特别涉及一种电位测量装置及方法。
技术介绍
在油田开发领域,为提高石油采收率,注气驱油、化学调剂驱油和聚合物驱油等驱油技术不断受到关注和研究。但随着油田开发的不断深入,这些驱油技术的稳油控水能力受到很大挑战。在这种形势下,研究人员研发了一系列低成本、可调控的新型微分散驱油体系,实现对驱替相流度分阶段和分部位控制,在扩大高含水油田波及体积的同时提高波及效率,从而提高稳油控水能力,进一步挖掘高含水油田的潜力和提高石油采油率。微分散驱油体系是由气相和液相组成,主要是指在特定温度、压力条件下气相和液相以直径为微米级的流体单元稳定、均匀地分散于另一相的混合体系。微分散驱油体系的自身稳定性是利用微分散驱油体系对高含水油田进行驱油的基础。研究表明,微分散驱油体系保持稳定的重要原因是该体系中分散粒子表面带有电荷,可以通过测量该体系中的电动电位(ZetaPotential,Zeta电位)来表征微分散驱油体系的稳定性。由于分散粒子表面带电荷而吸引周围的反号离子,这些反号离子在两相界面呈扩散状态分布而形成扩散双电层;根据斯特恩(Stern)双电层理论可将双电层分为两部分,即Stern层和扩散层,其中Stern层也称为稳定层;当分散粒子在外电场的作用下,稳定层与扩散层发生相对位移时的滑动面即为剪切面,该处对远离界面的流体中的某点的电位通常称为Zeta电位。因此,Zeta电位是对颗粒之间相互排斥或吸引的强度的度量。分散粒子越小,Zeta电位(正或负)越高,体系越稳定,即溶解或分散可以抵抗聚集。目前测量Zeta电位的方法主要有电泳法、电渗法、流动电位法以及超声波法,这些方法都是在常压下测量透明流体的Zeta电位。专利技术人发现现有技术中至少存在如下问题:在油田开发过程中,随着驱油地层深度越深,微分散驱油体系所处的实际地层位置的压力比常压越高,采用现有技术仅能在常压下测量Zeta电位,无法在高于常压的压强下测量微分散驱油体系的Zeta电位。
技术实现思路
本申请实施例的目的是提供一种电位测量装置及方法,以实现在高于常压的压强下测量微分散驱油体系的Zeta电位。为解决上述技术问题,本申请实施例提供一种电位测量装置及方法是这样实现的:一种电位测量装置,包括:流体测试装置、流体驱动装置及电信号测试装置;所述流体测试装置包括:承压筒以及设置在所述承压筒内的测试筒,所述承压筒与所述测试筒之间形成用于容纳测试流体的腔体;其中,所述承压筒包括:相对封闭的第一本体和设置在所述第一本体上的用于排气的第一开口、用于进气的第二开口和用于进液的第三开口;所述测试筒包括:第二本体和间隔预定距离设置在所述第二本体内的第一电极、第二电极;所述流体驱动装置,分别通过所述第二开口和第三开口与所述承压筒相连通;所述电信号测试装置包括:用于测量所述测试筒内测试气体和测试流体组成的微分散驱油体系的流动电位的电压表、用于测量所述腔体压力与所述承压筒外部压力之间的压力差的压差表以及用于测量所述微分散驱油体系的电容的电容测量装置,所述电压表、压差表和电容测量装置分别通过第三开口与所述承压筒相连通。优选方案中,所述装置还包括:数据处理装置,所述数据处理装置与所述电信号测试装置相连,用于根据所述电信号测试装置测量的流动电位、电容和压力差,以及预设测试流体粘度、预设测试流体电导率和预设装置修正因子,确定所述测试筒内微分散驱油体系的电动电位。优选方案中,所述第一本体包括:可拆卸连接的盖体和筒体,所述筒体是具有上端开口的容器,所述第一开口、第二开口设置在所述盖体上,所述第三开口设置在背离所述盖体的一端。优选方案中,所述盖体包括:可拆卸连接的压盖和第一端柱塞,所述压盖与所述筒体可拆卸连接,所述第一开口、第二开口设置在所述第一端柱塞上。优选方案中,所述筒体包括:可拆卸连接的第一筒壁和第二端柱塞,所述第三开口设置在第二端柱塞上。优选方案中,所述第二本体包括:可拆卸连接的第二筒壁和第三端柱塞,所述第三端柱塞设置有第四开口,所述第四开口与所述第三开口相连通。优选方案中,所述第二本体内设置有:沿所述第二本体纵长延伸方向依次设置的第一限位件、第二限位件和第三限位件,所述第一限位件与所述第二本体内壁上端为一体,所述第一电极位于所述第一限位件和所述第二限位件之间,所述第二电极位于所述第二限位件和所述第三限位件之间,所述第三限位件搭置在所述第三端柱塞上。优选方案中,所述第二本体还包括:位于所述第一电极和所述第二限位件之间的压力调节片。优选方案中,所述第二本体还包括:设置在所述第二本体内壁上的第一绝缘层,所述第一绝缘层纵向位于所述第一限位件与所述第三端柱塞之间。优选方案中,所述第二本体还包括:设置在所述第二本体侧壁上的第一电极开口和第二电极开口,所述第一电极开口和所述第二电极开口分别与所述第一电极和所述第二电极相配合。优选方案中,所述电压表通过导线分别与所述第一电极和所述第二电极电性连接,所述导线与所述第一电极和所述第二电极相连的一端设置有导电弹片,所述导电弹片分别与所述第一电极和所述第二电极相接触。优选方案中,所述第二本体还包括:所述第一电极开口和所述第二电极开口内设置有压帽,所述压帽包裹在所述导线上。优选方案中,所述流体驱动装置包括:测试气体驱动装置和测试流体驱动装置,所述测试气体驱动装置通过所述第二开口与所述承压筒相连通,所述流体驱动装置通过所述第三开口与所述承压筒相连通。优选方案中,所述气体驱动装置包括:驱替泵和气体中间容器,所述驱替泵侧壁设置有驱替泵出水口,所述气体中间器的顶部和底部分别设置有气体中间器出气口和气体中间器进水口,所述驱替泵出水口与所述气体中间器进水口相连通,所述气体中间器出气口与所述第二开口相连通。优选方案中,所述测试流体驱动装置包括:往复泵和液体中间容器,所述往复泵侧壁设置有往复出水口,所述液体中间器的顶部和底部分别设置有液体中间器出液口和液体中间器进水口,所述往复泵出水口与所述液体中间器进水口相连通,所述液体中间器出液口与所述第三开口相连通。优选方案中,所述电容测量装置包括:设置在所述腔体中的同轴电容体,以及与所述第三开口相连通的电容表,所述电容表通过第三开口与所述同轴电容体相连通。优选方案中,所述同轴电容体包括:外环筒、第二绝缘层和同轴柱,所述外环筒内径大于所述同轴柱直径,第二绝缘层与所述外环筒外壁为一体。优选方案中,所述同轴电容体还包括:耐压线和耐压管,所述耐压管一端设置有密封塞,所述密封塞包括两个开口;所述耐压线一端分别与所述外环筒和所述同轴柱相连,所述耐压线另一端与所述密封塞的两个开口相连。优选方案中,所述承压筒和所述测试筒由不锈钢材料制成。所述的一种电位测量装置进行电位测量的方法,包括:通过所述流体驱动装置将测试气体和测试流体注入所述测试筒和所述承压筒;通过电信号测试装置测量所述测试筒内部测试气体和测试流体组成的微分散驱油体系的流动电位和电容,以及所述腔体压力与所述承压筒外部压力的压力差;根据所述测量的流动电位、电容和压力差,以及预设测试流体粘度、预设测试流体电导率和预设装置修正因子,确定所述测试筒内微分散驱油体系的电动电位。优选方案中,采用下述公式确定所述测试筒内微分散驱油体系的电动电位:公式中,ζ表本文档来自技高网
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一种电位测量装置及方法

【技术保护点】
一种电位测量装置,其特征在于,包括:流体测试装置、流体驱动装置及电信号测试装置;所述流体测试装置包括:承压筒以及设置在所述承压筒内的测试筒,所述承压筒与所述测试筒之间形成用于容纳测试流体的腔体;其中,所述承压筒包括:相对封闭的第一本体和设置在所述第一本体上的用于排气的第一开口、用于进气的第二开口和用于进液的第三开口;所述测试筒包括:第二本体和间隔预定距离设置在所述第二本体内的第一电极、第二电极;所述流体驱动装置,分别通过所述第二开口和第三开口与所述承压筒相连通;所述电信号测试装置包括:用于测量所述测试筒内测试气体和测试流体组成的微分散驱油体系的流动电位的电压表、用于测量所述腔体压力与所述承压筒外部压力之间的压力差的压差表以及用于测量所述微分散驱油体系的电容的电容测量装置,所述电压表、压差表和电容测量装置分别通过第三开口与所述承压筒相连通。

【技术特征摘要】
1.一种电位测量装置,其特征在于,包括:流体测试装置、流体驱动装置及电信号测试装置;所述流体测试装置包括:承压筒以及设置在所述承压筒内的测试筒,所述承压筒与所述测试筒之间形成用于容纳测试流体的腔体;其中,所述承压筒包括:相对封闭的第一本体和设置在所述第一本体上的用于排气的第一开口、用于进气的第二开口和用于进液的第三开口;所述测试筒包括:第二本体和间隔预定距离设置在所述第二本体内的第一电极、第二电极;所述流体驱动装置,分别通过所述第二开口和第三开口与所述承压筒相连通;所述电信号测试装置包括:用于测量所述测试筒内测试气体和测试流体组成的微分散驱油体系的流动电位的电压表、用于测量所述腔体压力与所述承压筒外部压力之间的压力差的压差表以及用于测量所述微分散驱油体系的电容的电容测量装置,所述电压表、压差表和电容测量装置分别通过第三开口与所述承压筒相连通。2.根据权利要求1所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述装置还包括:数据处理装置,所述数据处理装置与所述电信号测试装置相连,用于根据所述电信号测试装置测量的流动电位、电容和压力差,以及预设测试流体粘度、预设测试流体电导率和预设装置修正因子,确定所述测试筒内微分散驱油体系的电动电位。3.根据权利要求1所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述第一本体包括:可拆卸连接的盖体和筒体,所述筒体是具有上端开口的容器,所述第一开口、第二开口设置在所述盖体上,所述第三开口设置在背离所述盖体的一端。4.根据权利要求3所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述盖体包括:可拆卸连接的压盖和第一端柱塞,所述压盖与所述筒体可拆卸连接,所述第一开口、第二开口设置在所述第一端柱塞上。5.根据权利要求3所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述筒体包括:可拆卸连接的第一筒壁和第二端柱塞,所述第三开口设置在第二端柱塞上。6.根据权利要求1所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述第二本体包括:可拆卸连接的第二筒壁和第三端柱塞,所述第三端柱塞设置有第四开口,所述第四开口与所述第三开口相连通。7.根据权利要求6所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述第二本体内设置有:沿所述第二本体纵长延伸方向依次设置的第一限位件、第二限位件和第三限位件,所述第一限位件与所述第二本体内壁上端为一体,所述第一电极位于所述第一限位件和所述第二限位件之间,所述第二电极位于所述第二限位件和所述第三限位件之间,所述第三限位件搭置在所述第三端柱塞上。8.根据权利要求7所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述第二本体还包括:位于所述第一电极和所述第二限位件之间的压力调节片。9.根据权利要求7所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述第二本体还包括:设置在所述第二本体内壁上的第一绝缘层,所述第一绝缘层纵向位于所述第一限位件与所述第三端柱塞之间。10.根据权利要求1所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述第二本体还包括:设置在所述第二本体侧壁上的第一电极开口和第二电极开口,所述第一电极开口和所述第二电极开口分别与所述第一电极和所述第二电极相配合。11.根据权利要求10所述的一种电位测量装置,其特征在于,所述电压表通过导线分别与所述第一电极和所述第二电极电性...

【专利技术属性】
技术研发人员:许世京陈兴隆李实俞宏伟姬泽敏
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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