气水分离计量装置制造方法及图纸

技术编号:41253114 阅读:25 留言:0更新日期:2024-05-11 09:14
本发明专利技术属于石油勘探技术领域,公开了一种气水分离计量装置,包括夹持实验系统、气体注入系统、液体注入系统和气水分离计量系统。其中,夹持实验系统被配置为用于夹持待测岩心并进行气水相渗实验;气体注入系统用于向夹持实验系统注入实验气体;液体注入系统用于向夹持实验系统注入实验液体;气水分离计量系统包括气液分离器和出气量计量组件,气液分离器连接于夹持实验系统的下游,用于对气水相渗实验的产出物进行气液分离,出气量计量组件连接于气液分离器,能够收集气体并量取气体体积。该气水分离计量装置能够对实验产出的气体和液体进行精准计量,提高了测量精度和渗透率测试精度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及石油勘探,尤其涉及一种气水分离计量装置


技术介绍

1、油气田开采过程中,由于地质条件的复杂性,多相流体共同流动时的渗透率会受到岩石孔隙结构、湿润性、气水饱和顺序、温度和粘度等多个因素的影响,使得流体的渗流特性较为复杂。

2、气水相渗实验可以反映流体的运移情况,得到气水相对渗透率、束缚饱和度和残余饱和度等参数,以便于施工人员了解并掌握气水两相渗透曲线以及其变化规律,对于合理制定开采方案,提高开采效率具有重要意义。

3、目前气水相渗的测试方法主要有稳态法与非稳态法。其中,稳态法是将气、水按一定比例同时恒速注入岩样,当进、出口压力及气、水流量稳定时,岩样含水饱和度分布也相应的稳定。通过测定进、出口压力及气、水流量,用称重法得到岩样的含水量,便可计算气、水有效渗透率和相对渗透率以及岩样的含水饱和度,并可绘制气、水相对渗透率与岩样的含水饱和度曲线。稳态法测试时,由于流量计存在气体流量过大时计量不准确,而流量过小时不动作的弊端,导致测试数据存在较大误差,无法准确测出产气量。


技术实现思路...

【技术保护点】

1.气水分离计量装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的气水分离计量装置,其特征在于,所述出气量计量组件(42)包括计量管组(421)、储液槽(422)和抽气设备(423),所述计量管组(421)的管壁上设置有刻度,所述计量管组(421)的一端连接于所述气液分离器(41)的出气口,所述储液槽(422)内盛装液体,所述计量管组(421)的另一端插设于所述储液槽(422)内的液面下方,所述抽气设备(423)连通于所述计量管组(421),用于抽吸所述计量管组(421)内的空气。

3.根据权利要求2所述的气水分离计量装置,其特征在于,所述计量管组(421)包括多...

【技术特征摘要】

1.气水分离计量装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的气水分离计量装置,其特征在于,所述出气量计量组件(42)包括计量管组(421)、储液槽(422)和抽气设备(423),所述计量管组(421)的管壁上设置有刻度,所述计量管组(421)的一端连接于所述气液分离器(41)的出气口,所述储液槽(422)内盛装液体,所述计量管组(421)的另一端插设于所述储液槽(422)内的液面下方,所述抽气设备(423)连通于所述计量管组(421),用于抽吸所述计量管组(421)内的空气。

3.根据权利要求2所述的气水分离计量装置,其特征在于,所述计量管组(421)包括多个计量管,多个所述计量管并排设置,每个所述计量管的底部均伸入所述储液槽(422)内的液面下方,每个所述计量管的顶部均分别与所述气液分离器(41)的出气口和所述抽气设备(423)连通。

4.根据权利要求2所述的气水分离计量装置,其特征在于,所述计量管组(421)与所述气液分离器(41)之间设置有第一开关阀,所述计量管组(421)与所述抽气设备(423)之间设置有第二开关阀。

5.根据权利要求1所述的气水分离计量装置,其特征在于,所述夹持实验系统(1)包括岩心夹持器(11)和围压加载设备(12),所述岩心夹持器(11)被配置为夹持所述待测岩心,所述岩心夹持器(11)的入口端开设进气口和进液口,所述进气口与所述气体注入系统(2)连通,所述进液口与所述液体注入系统(3)连通,所述岩心夹持器(11)的出口端连接所述气液分离器(41),所述围压加载设备(12)连接于所述岩心夹持器(11)的侧部,用于向所述待测岩心提供环向压力。

6.根据权利要求5所述的气水分离计量装置,其特征在于...

【专利技术属性】
技术研发人员:武志德丁国生王皆明朱华银石磊刘冰冰张敏刘满仓赵凯李春邱小松钟荣胥洪成刘君兰
申请(专利权)人:中国石油天然气股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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