一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置制造方法及图纸

技术编号:21403414 阅读:36 留言:0更新日期:2019-06-19 08:15
本实用新型专利技术公开了一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置,包括壳体、氮气罐、调节阀、氮气三通管、第一单向阀、空气增压泵、测试箱、电热丝、岩心、固定管、浓度传感器、充气泵、测量筒、回流管、进气三通管、第二单向阀、进气管、隔板、温度传感器、抽气罐、排气三通管、第三单向阀、压力表和抽气泵。本实用新型专利技术结构合理,设计新颖,操作简单,安装方便,将不与氮气反应的惰性气体通过充气泵和进气管输入测试箱内部隔板两侧,关闭第一单向阀和第二单向阀,打开第三单向阀,使惰性气体将测试箱内部残存的氮气挤出,打开抽气泵将残存的氮气通过排气三通管抽入抽气罐内,方便下次测量,使测试结果更加准确。

【技术实现步骤摘要】
一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置
本技术涉及一种实验测量装置,具体为一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置,属于低渗透致密砾岩渗透率测量应用

技术介绍
低渗透致密砂岩储层是一种常见的低孔低渗油气储层,为了探明某一区块致密砂岩储层的储量,一般都是在此区块内先钻一口探井,当钻遇储层后,需要进行连续取芯作业,将取到的储层岩心送往岩心分析中心进行岩样物性分析,而渗透率作为一项重要的物性参数,对储层的储量分析、油气开采方式及储层保护都有着重要的指导作用。目前现有的致密砾岩室内对岩心渗透率的测量一般都是依据达西定律设定的测定仪,由于致密砂岩、页岩和泥岩等具有低孔低渗的特性,用此类测定仪测得的岩样出口处气体或液体的流量值误差较大,导致测得的渗透率值偏差大,对后续的油气储量计算、油气开采及储层保护带来了较大的困难,且现有的低渗透致密砾岩一般存在地底,地底砾岩的温度不一,现有的实验测量装置没有对比装置,造成实验测量结果不准确,造成实验测量值产生偏差,现有的实验测量装置容易残留气体,气体不易清除,容易造成实验结果产生误差。因此,针对上述问题提出一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置。
技术实现思路
本本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置,其特征在于:包括壳体(1)以及壳体(1)内部的对比测试装置和排气装置;所述对比测试装置包括氮气罐(2)、调节阀(3)、氮气三通管(4)、第一单向阀(5)、空气增压泵(6)、测试箱(7)、岩心(9)、固定管(10)、浓度传感器(11)、测量筒(13)、回流管(14)、进气三通管(15)、第二单向阀(16)和隔板(18),所述壳体(1)的顶部安装有氮气罐(2)和测量筒(13),所述氮气罐(2)的底端连通氮气三通管(4),所述氮气三通管(4)的一端安装有调节阀(3),所述氮气三通管(4)的另两端均安装有第一单向阀(5)和空气增压泵(6),所述氮气三通管(4)...

【技术特征摘要】
1.一种低渗透致密砾岩渗透率实验测量装置,其特征在于:包括壳体(1)以及壳体(1)内部的对比测试装置和排气装置;所述对比测试装置包括氮气罐(2)、调节阀(3)、氮气三通管(4)、第一单向阀(5)、空气增压泵(6)、测试箱(7)、岩心(9)、固定管(10)、浓度传感器(11)、测量筒(13)、回流管(14)、进气三通管(15)、第二单向阀(16)和隔板(18),所述壳体(1)的顶部安装有氮气罐(2)和测量筒(13),所述氮气罐(2)的底端连通氮气三通管(4),所述氮气三通管(4)的一端安装有调节阀(3),所述氮气三通管(4)的另两端均安装有第一单向阀(5)和空气增压泵(6),所述氮气三通管(4)的两端分别连通测试箱(7)的两端,所述测试箱(7)的内部固定隔板(18),所述测试箱(7)的内部固定连接两个固定管(10),所述固定管(10)的内部套接岩心(9),所述测试箱(7)的顶部两侧均连通进气三通管(15)的两端,所述进气三通管(15)的另一端连通测量筒(13),所述测量筒(13)的内部安装有浓度传感器(11);所述排气装置包括电热丝(8)、充气泵(12)、进气管(17)、温度传感器(19)、抽气罐(20)、排气三通管(21)、第三单向阀(22)、压力表(23)和抽气泵(24),所述隔板(18)的两端均安装有温度传感器(19),所述固定管(10)的内圈侧壁安装有电热丝(8),所述壳...

【专利技术属性】
技术研发人员:杜代军蒲万芬杨澜杨浩
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:新型
国别省市:四川,51

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