适用于低渗特低渗岩心孔隙度的测量装置制造方法及图纸

技术编号:2623020 阅读:341 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种适用于低渗特低渗岩心孔隙度的测量装置,包括测实体体积的岩心室(29)、孔隙体积夹持器(214)等,第一二位三通(212)的另一端通过控制阀(24)与四通(25)连接,四通(25)的第二端连接调节阀(26),四通(25)第三端连接压力传感器(27),四通(25)第四端与储气筒(28)连接;储气筒(28)的另一端连接第二二位三通(210),第二二位三通(210)的第二端连接孔隙体积夹持器(214),第二二位三通(210)的第三端连接测实体体积的岩心室(29);压力传感器(27)的另一端连接自动数据采集器(215),可直接测试孔隙体积,不仅适合测试标准柱塞岩样,而且可以测试不规则岩心、岩屑等的孔隙体积,提高了测试的精度,拓展了测试对象。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种固体孔隙度测量装置,具体地说,涉及适用于低渗特低渗岩心孔隙度的测量装置
技术介绍
在石油勘探开发过程中,掌握油层的孔隙度和渗透度是认识油层储油情况,划分主力层、有效厚度与隔层的物性界限,估算储量,分析油田生产情况的基础;近年来,在我国陆上油田新增的原油探明储量中,低(特低)渗透油藏所占的比例急剧增大。随着低渗透油田的开发应用,需要对低渗透油藏的渗流特征进一步研究。因此,低渗特低渗岩心孔隙度是油田勘探与开发必须掌握的基本常数。如何准确、快速地测量岩心的孔隙度也是从事常规岩心分析仪器研究的工作者长期研究的课题。 现有固体孔隙度测定仪,其包括气源、储气筒、压力传感器、测实体体积的岩心室等。测量时,先对储气筒中充入压力为P1的气体,然后将储气筒和测实体体积的岩心室连通,储气筒中的气体向处于常压下的岩心室膨胀,测定平衡后的压力P2,即可根据波义耳定律求得原来气体体积V1和岩心室的体积之和V2。在岩心室中放入岩样后重复上述过程得到V2’,二者相减可得出被测固体颗粒体积Vg。再丈量出被测固体的总体积Vb,根据如下公式可计算出被测固体的孔隙度 其中φ—岩石孔隙度,%;V本文档来自技高网...

【技术保护点】
适用于低渗特低渗岩心孔隙度的测量装置,包括:气源(21)、减压阀(22)、稳压阀(23)、控制阀(24)、四通(25)、压力调节阀(26)、压力传感器(27)、储气筒(28)、测实体体积的岩心室(29)、孔隙体积夹持器(214),其特征在于:气源(21)通过减压阀(22)、稳压阀(23)、控制阀(24)与孔隙体积夹持器(214)连通,孔隙体积夹持器(214)与真空泵(213)连接,第一二位三通(212)的另一端通过控制阀(24)与四通(25)连接,四通(25)的第二端连接调节阀(26),四通(25)第三端连接压力传感器(27),四通(25)第四端与储气筒(28)连接;储气筒(28)的另一端连接...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:吴康云吕伟峰
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:实用新型
国别省市:11[中国|北京]

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