页岩孔隙内流体的相变模拟装置及系统制造方法及图纸

技术编号:33514612 阅读:21 留言:0更新日期:2022-05-19 01:23
本说明书公开了页岩孔隙内流体的相变模拟装置及系统,涉及石油与天然气流体相态实验技术领域,其中装置包括:壳体,壳体中设置有温控层;壳体上开设有第一开口;活塞,设置于第一开口处,与第一开口的形状相适配;分隔板,设置于壳体内部;分隔板的第一表面与壳体的内壁面包围形成第一腔体,第一腔体用于填充微纳米级多孔材料,以模拟页岩内的微纳米级孔隙对流体分子的流动影响;分隔板的第二表面与壳体的内壁面、活塞包围形成第二腔体,第二腔体用于模拟页岩中的裂缝体相空间;分隔板上设有连通第一腔体和第二腔体的孔缝。本方案可实现对基质限域空间和裂缝体相空间的同时模拟,能够较为真实地模拟页岩孔隙内流体的相变情况。真实地模拟页岩孔隙内流体的相变情况。真实地模拟页岩孔隙内流体的相变情况。

【技术实现步骤摘要】
页岩孔隙内流体的相变模拟装置及系统


[0001]本申请涉及石油与天然气流体相态实验
,特别涉及页岩孔隙内流体的相变模拟装置及系统。

技术介绍

[0002]储层孔隙流体的相态,包括相图(相包络线)、泡点、露点特征以及临界点特征等,是进行油气藏类型判断、储量评估及效果评价的关键,准确表征页岩储层孔隙空间内多组分流体的相态特征对于选择合理有效的开发方式、精确的数值模拟及提高采收率技术等均有着非常重要的意义。油藏流体的特点,是处于高温、高压下,特别是其中的石油溶解有大量的烃类气体,从而使处于地下的油藏流体的物理性质与其地面的性质有很大的不同。为了合理开发油气藏,首先就必须清楚油气水在地下的性质,及其随温度、压力的变化关系,即P

V

T(即压力

体积

温度)关系。
[0003]不同于常规的砂岩储层、碳酸盐岩储层,页岩储层性质表现较为特殊,其内部广泛发育有微纳米级孔隙,孔隙壁面对流体分子的作用力变得极为显著,并且在这些孔隙壁面存在有严重的非均质性。岩石内的流体也因本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种页岩孔隙内流体的相变模拟装置,其特征在于,包括:壳体,所述壳体中设置有温控层,所述温控层内设置有温度控制器和加热部件,所述温度控制器用于接收设定温度,并控制加热部件将所述壳体内部加热至设定温度;所述壳体上开设有第一开口;活塞,设置于所述第一开口处,与所述第一开口的形状相适配,且在所述第一开口处可活动以压缩或扩充所述壳体内的体积;分隔板,设置于所述壳体内部;所述分隔板的第一表面与所述壳体的内壁面包围形成第一腔体,所述第一腔体用于填充微纳米级多孔材料,以模拟页岩内的微纳米级孔隙对流体分子的流动影响;所述分隔板的第二表面与所述壳体的内壁面、所述活塞包围形成第二腔体,所述第二腔体用于模拟页岩中的裂缝体相空间;所述分隔板上开设有连通所述第一腔体和所述第二腔体的孔缝。2.根据权利要求1所述的页岩孔隙内流体的相变模拟装置,其特征在于,所述壳体上开设有透明的密闭窗口。3.一种页岩孔隙内流体的相变模拟系统,其特征在于,包括:权利要求1或2所述的页岩孔隙内流体的相变模拟装置;至少一个容器,用于盛装页岩油或形成页岩油的一种成分流体;所述至少一个容器的出口通过管道连接所述壳体上开设的第二开口;回压阀,通过管道与所述壳体上开设的第四开口连接;油气分离器,所述油气分离器的入口通过管道与所述壳体上开设的第五开口连接,用于将所述壳体内排出的页岩油和气体分离,存留并测量壳体内所排出的页岩油的体积,分离出的气体通过所述油气分离器的出口排出;气量计,与所述油气分离器的出口连接,用于测量所述壳体内排出的气体的体积;压力表,通过管道与所述壳体上开设的第六开口连接,用于监测所述壳体内的压力。4.根据权利要求3所述的页岩孔隙内流体的相变模拟系统,其特征在于,所述第二开口、所述第四开口...

【专利技术属性】
技术研发人员:东晓虎徐雯婧罗岐岚刘慧卿
申请(专利权)人:中国石油大学北京
类型:新型
国别省市:

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