一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法制造方法及图纸

技术编号:37251451 阅读:8 留言:0更新日期:2023-04-20 23:29
本发明专利技术公开了一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,包括了三相流体注入系统,与三相流体注入系统出口端相连的核磁共振系统,回压系统和计量系统;所述注入系统包括了气体/原油混相装置,放置在气体中间容器和原油中间容器出口端,所述气体/原油混相装置和水相中间容器通过六通阀并联后与高温高压复合夹持器入口端相连;所述高温高压复合夹持器内部设有小射频线圈,外部设有环形加热套,放置在核磁共振仪当中;所述高温高压复合夹持器出口端与高温高压计量装置相连接。本发明专利技术通过在三相流体注入系统中设定气体/原油混相装置,并采用核磁共振精确获取油气水三相饱和度,实现了混相条件下的气水交替过程中三相相对渗透率的测试。相对渗透率的测试。相对渗透率的测试。

【技术实现步骤摘要】
一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法


[0001]本专利技术涉及实验装置
,具体涉及一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法。

技术介绍

[0002]油藏在经历自然能量开发和注水开发后仍存在大量的剩余油,气水交替驱采油已被证明是三次采油中最为有用的方式之一,其中就会涉及到油气水三相流动。相比于大量的关于两相流动的研究,油气水三相流的研究仍处于起步阶段,三相相对渗透率是认识油气水三相流动特征的重要参数之一,有效获取三相相对渗透率对于油藏采收率的标定、油藏数值增产、动态分析和油藏开发措施的制定具有重要意义。
[0003]目前,三相相对渗透率的室内实验测试方法主要难点在于高温高压下会出现注入气与原油混相,这使得准确测定原油、气和水的三相饱和度难以实现。现有测试油气水饱和度的专利中仍存在多种问题,如公开号为CN104777086A的中国专利“一种稳态流法测定超临界CO2乳液三相渗透率的装置及方法”,该方法采用一维石英砂模型通过CT双能同步扫描法获取超临界CO2乳液三相流体饱和度,得到不同饱和度下超临界CO2乳液三相流体的相对渗透率,该方法没有提及如何解决混相的问题。
[0004]公开号为CN113433050A公开了“一种高温高压气



硫三相相对渗透率测试装置及方法”,该方法在岩心夹持器两端连接数字电桥,并通过测试岩心两端的电阻率来计算硫气水三相的饱和度;虽然该方法能够模拟高温高压的条件,但是电阻率计算饱和度的理论依据在于经验公式——阿尔奇公式(公式中的经验参数受岩石孔隙结构和测试流体的影响,即岩石不同、测试流体不同,经验参数会改变(高温高压下岩石声波及电阻率实验研究,赵发展,1998),这难以保证计算得到的饱和度可靠。
[0005]综上,目前的三相相对渗透率测试方法主要存在的问题有:

大部分三相相对渗透率测试装置的计量装置外接大气压的条件,存在相态变化的情况,无法描述流体在高温高压的流动状态;

部分三相相对渗透率实验装置的适用性较窄,对于特殊岩心如碳酸盐岩不适用;

目前的三相相对渗透率实验装置实验对三相饱和度的监测结果精度不够,且无法描述混相这一特征。

技术实现思路

[0006]针对上述问题,本专利技术提供一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,实现在油藏条件下研究气水交替驱三相渗流规律,该装置精度高,极大的满足大多数渗流实验的要求。
[0007]本专利技术采用下述的技术方案:
[0008]一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,包含了包括三相流体注入系统、核磁共振系统、回压系统和计量系统;
[0009]所述核磁共振驱替系统包括了高温高压复合岩心夹持器(1)、夹持器加热装置(3)
和核磁共振仪(5)、围压回收油泵(5)、围压注入泵(4)、压力监测装置(6)、计算机(7);
[0010]所述高温高压复合岩心夹持器(1)入口端和三相流体注入系统中气体/原油混相装置(9)和水相中间容器(16)通过六通阀(12)相连,相连接的管路上设定有靠近六通阀的单向阀G和H以及三向阀I,所述气体/原油混相装置(9)入口端连接有并联的气体中间容器(14)和原油中间容器(15),且管路上设有靠近气体/原油混相装置(9)的单向阀A和B以及压力表(13)和(10);
[0011]所述高温高压复合岩心夹持器(1)出口端依次与高温高压计量装置(20)和回压阀(22)相连接,相连接的管路上设定有靠近夹持器(1)出口端的三向阀K。
[0012]优选的,所述气体中间容器(14)、原油中间容器(15)和水相中间容器(16)的输入端分别与气体驱替泵(17)、原油驱替泵(18)和水相驱替泵(19)的出口端相连,所述驱替泵最大注入压力为10000psi,注入速度为0.0001mL

100mL。
[0013]优选的,所述于水相中间容器中的水样为含一定浓度的氯化锰的地层水溶液,实现水相与油相在核磁共振结果上的区分。
[0014]优选的,所述气体中间容器(14)和原油中间容器(15)出口端与气体/原油混相装置(9)相连接,所述气体/原油混相装置(9)为一簇内径为100μm,长度为15cm的微流管并联而成。
[0015]优选的,所述高温高压复合岩心夹持器(1)分别与夹持器加热装置(3)、围压注入泵(4)、围压回收油泵(5)和夹持器压力监测装置(6)相连,其中夹持器进出口两端和压力监测装置相连管线中分别设有三通阀I和K以及管路开关J。
[0016]优选的,所述高温高压计量装置(20)为带有可视窗和活塞的容器,其计量精度为0.01mL。
[0017]优选的,所述出口端回压系统包括了回压阀(22)、压力表(21)、流体计量装置(23)和回压控制泵(24),其中回压阀和回压控制泵间设有开关L。
[0018]一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,利用一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0019]S1、进行气相在原油和水相中的溶解度实验,得到气相溶解度与压力间的关系;进行原油注气膨胀实验,获得原油在注入不同体积气体下的原油体积系数、原油粘度的变化规律;
[0020]S2、用石油醚清洗管线,并吹干实验管线,将实验所用的高压气体、原油和含氯化锰的地层水溶液放置在中间容器中,并加温至实验设定的温度;
[0021]S3、准备岩心,按照国家标准《GB/T 29172

2012岩心分析方法》对岩心进行洗油烘干并测量岩心的长度L、直径d和孔隙度φ、渗透率K;
[0022]S4、将岩心饱和含一定浓度氯化锰的地层水溶液,测量岩心饱和后的重量,并将岩心装在所述高温高压复合岩心夹持器(1)中,打开所述围压注入泵(4)排出高温高压复合岩心夹持器内空气后关闭围压油泵(5),将围压增加到设定值;
[0023]S5、打开原油驱替泵(18)和原油中间容器(15),利用回压阀(22)和回压控制泵(24)控制回压以此建立的恒定的压差,注入原油建立束缚水饱和度,记录时间、产水和产油量,在驱替不再产水后,根据产水体积计算岩心的束缚水饱和度,并测量岩心的核磁共振T1‑
T2谱,同时计算束缚水饱和度,对比体积法得到的束缚水饱和度和核磁共振法得到的束
缚水饱和度是否相等,并矫正核磁共振参数;在注入5倍孔隙体积后,测量岩心束缚水下的油相有效渗透率,作为后续计算的参考渗透率K
eff

[0024]计算公式如下,
[0025][0026]S
w1
=V
w
/V
p
×
100%
[0027][0028]K
eff
—束缚水状态下油相有效渗透率的数值,mD;
[0029]q
o
—油的流量的数值,mL/s;
[0本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征包括三相流体注入系统、核磁共振系统、回压系统和计量系统;所述核磁共振系统包括了高温高压复合岩心夹持器(1)、核磁共振仪(2)、夹持器加热装置(3)、围压注入泵(4)、围压回收油泵(5)、压力监测装置(6)、计算机(7);所述高温高压复合岩心夹持器(1)入口端和三相流体注入系统中气体/原油混相装置(9)和水相中间容器(16)通过六通阀(12)相连,相连接的管路上设定有靠近六通阀的单向阀G和H以及三向阀I,所述气体/原油混相装置(9)入口端连接有并联的气体中间容器(14)和原油中间容器(15),且管路上设有靠近气体/原油混相装置(9)的单向阀A和B以及压力表(13)和(14);所述高温高压复合岩心夹持器(1)出口端依次与高温高压计量装置(20)、回压阀(22)和流体计量装置(23)相连接,相连接的管路上设定有靠近夹持器(1)出口端的三向阀K。2.根据权利要求1所述的一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征在于,所述高温高压复合岩心夹持器(1)分别与夹持器加热装置(3)、围压注入泵(4)、围压回收油泵(5)和夹持器压力监测装置(6)和相连,其中夹持器进出口两端和压力监测装置相连管线中分别设有三通阀I和K以及阀门J。3.根据权利要求1所述的一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征在于,所述气体中间容器(14)、原油中间容器(15)和水相中间容器(16)的输入端分别与气体驱替泵(17)、原油驱替泵(18)和水相驱替泵(19)的出口端相连,放置在空气恒温装置(8)中,且相连管线上分别设有阀门D、E和F。4.根据权利要求3所述的一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征在于,水相中间容器(16)中的水样为含一定浓度氯化锰的地层水溶液。5.根据权利要求1所述的一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征在于所述高温高压计量装置(20)为带可视窗、刻度和活塞的容器。6.根据权利要求1所述的一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,其特征在于,所述回压阀(22)上连接有压力表(21),所述回压阀(22)与回压控制泵(24)相连,相连管路上设有阀门L。7.一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,利用一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置,其特征在于,包括以下步骤:S1、在实验温度下进行气体分别在原油和水相中的溶解度实验,得到气体在原油和水相中的溶解度与压力的关系;进行实验温度下气体与原油的注气膨胀实验,获取原油体积系数、粘度随压力和不同气体注入量下的关系图版;体积系数计算公式如下,B
o
—原油体积系数;V
f
—原油在实验条件下的体积,m3;V
s
—原油脱气后的体积,m3;S2、用石油醚清洗管线,并吹干实验管线,将实验所用的高压气体、原油和含氯化锰的
地层水溶液放置在中间容器中,并加温至实验设定的温度;S3、准备岩心,按照国家标准《GB/T 29172

2012岩心分析方法》对岩心进行洗油烘干并测量岩心的长度L、直径d和孔隙度φ、渗透率K;S4、将岩心饱和含一定浓度氯化锰的地层水溶液,测量岩心饱和后的重量,并将岩心装在所述高温高压复合岩心夹持器(1)中,打开所述围压注入泵(4)排出高温高压复合岩心夹持器内空气后关闭围压回收油泵(5),将围压增加到设定值;S5、打开原油驱替泵(18)和原油中间容器(15),利用回压阀(22)和回压控制泵(24)控制回压以此建立的恒定的压差,注入原油建立束缚水饱和度,记录时间、产水和产油量,在驱替不再产水后,根据产水体积计算岩心的束缚水饱和度,并测量岩心的核磁共振T1‑
T2谱,同时计算束缚水饱和度,对比体积法得到的束缚水饱和度和核磁共振法得到的束缚水饱和度是否相等,并校正核磁共振参数;在注入5倍孔隙体积后,测量岩心束缚水下的油相有效渗透率,作为后续计算的参考渗透率K
eff
;计算公式如下,S
w1
=V
w
/V
p
×
100%K
eff
—束缚水状态下油相有效渗透率的数值,mD;q
o
—油的...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖文联任吉田蒲万芬程谦睿郑玲丽赵金洲罗国军王国环
申请(专利权)人:西南石油大学
类型:发明
国别省市:

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