【技术实现步骤摘要】
一种微生物驱油用三维比例模型自动抽真空与饱和装置
本专利技术属于石油工业
,具体涉及一种微生物驱油用三维比例模型自动抽真空与饱和装置。
技术介绍
微生物驱油物理模拟是研究微生物驱油藏的一种常用手段,微生物驱油物理模拟实验人为再现微生物驱油藏的开发进程,较为真实地模拟实际油藏或油井的渗流特征,研究油藏参数、油井几何因素和外部生产可控参数对开发效果的影响,为制定微生物驱油藏开发策略、不同开发阶段应对措施及稳油控水方案提供重要依据。国内外微生物驱油藏物理模拟大致可分为四种类型:微观孔隙模拟、一维线性模拟、二维平面模拟和三维比例模拟。其中,微生物驱油三维比例模型设计以相似三定理为基础,以量纲相似概念为依据,各个物理量都按照相似比例进行描述。按照比例建立的模型要求三维底水油藏实验室模型与矿场原型的介质条件、空间条件和动力作用在每个相应的位置都相似,基本方程、初始条件和边界条件都要满足用无量纲参量表示的相似准则。因此,找出底水驱替过程的相似准则数的方法,从本质上说就是应用相似理论对描述底水驱替过程的数学表达式或者驱替过程中所包括的压力、温度、含油饱和度等变量进行相似分析 ...
【技术保护点】
一种微生物驱油用三维比例模型自动抽真空与饱和装置,其特征在于,所述的装置包括抽真空单元、饱和地层水单元和控制单元;所述的抽真空单元由真空泵,真空泵第1电磁阀(A),真空泵第2电磁阀(B),抽真空第1~9电磁阀(D1)~(D9)以及高压管线组成;所述的抽真空第1电磁阀(D1)的一端通过高压管线与三维比例模型的第1模拟井(J1)相连接,另一端通过高压管线与真空泵第2电磁阀(B)相连接;所述的抽真空第2~9电磁阀(D2)~(D9)的一端均通过高压管线分别与三维比例模型的第2~9模拟井(J2)~(J9)相连接,另一端通过高压管线均与真空泵第1电磁阀(A)相连接;所述的真空泵第2电磁 ...
【技术特征摘要】
1.一种微生物驱油用三维比例模型自动抽真空与饱和装置,其特征在于,所述的装置包括抽真空单元、饱和地层水单元和控制单元;所述的抽真空单元由真空泵,真空泵第1电磁阀(A),真空泵第2电磁阀(B),抽真空第1~9电磁阀(D1)~(D9)以及高压管线组成;所述的抽真空第1电磁阀(D1)的一端通过高压管线与三维比例模型的第1模拟井(J1)相连接,另一端通过高压管线与真空泵第2电磁阀(B)相连接;所述的抽真空第2~9电磁阀(D2)~(D9)的一端均通过高压管线分别与三维比例模型的第2~9模拟井(J2)~(J9)相连接,另一端通过高压管线均与真空泵第1电磁阀(A)相连接;所述的真空泵第2电磁阀(B)通过高压管线连接在真空泵第1电磁阀(A)和抽真空第1电磁阀(D1)之间;所述的真空泵与真空泵第1电磁阀(A)相连接;所述的饱和地层水单元由液压泵,中间容器(G),液压泵电磁阀(C),压力传感器(P),饱和地层水第1~8电磁阀(F1)~(F8),第1~8温度传感器(T1)~(T8)以及高压管线组成;所述的液压泵通过高压管线与中间容器(G)的底部相连接;所述的液压泵电磁阀(C)一端通过高压管线与中间容器(G)的顶部相连接,另一端与抽真空第1电磁阀(D1)相连接;所述的压力传感器(P)安装在中间容器(G)的顶部;所述的饱和地层水第1~8电磁阀(F1)~(F8)的一端分别与第1~8温度传感器(T1)~(...
【专利技术属性】
技术研发人员:郭辽原,宋欣,冯云,吴晓玲,宋永亭,曹功泽,刘涛,段传慧,汤晓东,高光军,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司,中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院,
类型:发明
国别省市:山东,37
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