System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高温高压岩心渗吸实验装置及产油气计量方法制造方法及图纸_技高网

一种高温高压岩心渗吸实验装置及产油气计量方法制造方法及图纸

技术编号:41288297 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-11 09:37
本发明专利技术涉及一种高温高压岩心渗吸实验装置及产油气计量方法。主要解决现有的实验室渗吸装置不耐高温高压,产生的气体无法计量的问题。包括渗吸液容器(3)、岩心(8),渗吸液容器(3)一端连接驱替泵(1),另一端连接样品室(7),所述岩心(8)置于样品室(7)内,其特征在于:所述样品室(7)上端连接高压可视构件(12),高压可视构件(12)上端连接排空收集器(19)和气体计量装置;所述样品室(7)和高压可视构件(12)位于高温恒温箱(25)内。该实验装置耐高温高压,能够模拟高温高压的实际油藏环境,在计量产油量的同时可以计量渗吸过程中产生气体的量,解决了岩心渗吸实验中气体难以实时测量的难题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及采油,具体说是一种高温高压岩心渗吸实验装置及产油气计量方法


技术介绍

1、我国非常规油气资源十分丰富,分布范围广泛,是能源战略中亟待开采的主力油气储层。渗吸采油技术是非常规油藏开发的有效措施之一,其是利用油层孔隙内毛细管力作用,将地层中的原油置换出来,实现“吸液排油”的过程。近年来,渗吸采油技术以其较好的增油效果受到石油科技工作者的高度重视。

2、目前,实验室渗吸效果主要通过渗吸产油量进行评价,事实上除了渗吸产油的同时还有一定体积的伴生气产生,因此在实验过程中测量产油量的同时,还需要实时测试产气量,从而全面评价渗吸效果。实验室内普遍利用玻璃渗吸瓶对渗吸作用机理开展研究,具有操作简单、直观可视的优点,但是玻璃渗吸瓶在温度较高时易漏,不耐压,产生的气体无法计量,因此不能够模拟高温高压的实际油藏环境。因此有必要设计一种耐温耐压、高压可视、油气同时计量的高温高压岩心渗吸测试装置,为分析岩心高温高压渗吸过程中油气动态变化提供数据支持,保障非常规油藏的高效开发。


技术实现思路

1、为了克服现有的实验室渗吸装置不耐高温高压,产生的气体无法计量的不足,本专利技术提供一种高温高压岩心渗吸实验装置及产油气计量方法,该实验装置耐高温高压,在计量产油量的同时可以计量渗吸过程中产生气体的量,解决了岩心渗吸实验中气体难以实时测量的难题。

2、本专利技术的技术方案是:一种高温高压岩心渗吸实验装置,包括渗吸液容器、岩心,渗吸液容器一端连接驱替泵,另一端连接样品室,所述岩心置于样品室内,所述样品室上端连接高压可视构件,高压可视构件上端连接排空收集器和气体计量装置;所述气体计量装置包括锥形瓶,锥形瓶内设有一个短管和一个长管,其中短管与高压可视构件相连,长管与量筒相连;所述样品室和高压可视构件位于高温恒温箱内。

3、所述高压可视构件包括玻璃管和金属管,其中金属管包裹在玻璃管外部,且金属管上开有镂空视窗,镂空视窗处的玻璃管表面设有刻度尺。

4、所述高温恒温箱上设有用于控制温度的温控系统。

5、所述驱替泵与渗吸液容器之间的管线上设有第一阀门,渗吸液容器与样品室之间的管线上设有第二阀门和压力表,高压可视构件与锥形瓶之间的管线上设有第四阀门和第六阀门,高压可视构件与排空收集器之间的管线上设有第五阀门。

6、所述样品室上部通过螺栓连接封盖,所述封盖主体下部分开口为锥形,锥形开口大小与样品室开口一致,封盖主体上部分开圆孔,圆孔直径与玻璃管内径一致。

7、一种采用所述的高温高压岩心渗吸实验装置的产油气计量方法,包括以下步骤:

8、s1、将已饱和完油的岩心样品放入样品室中,渗吸液容器中装入渗吸液,锥形瓶中装满去离子水;

9、s2、通过温控系统将高温恒温箱加热至目标油藏温度;

10、s3、启动驱替泵,将渗吸液容器中的渗吸液注入到样品室和高压可视构件内,待样品室内压力达到实验要求压力后关闭驱替泵;

11、s4、由高压可视构件上读取渗吸产油量,通过气体计量装置计量渗吸过程中产生的气体体积;

12、s5、多次重复步骤s3、s4,直到渗吸产油量不发生变化,关闭驱替泵。

13、所述步骤s3中,启动驱替泵前,关闭第四阀门和第六阀门,打开第一阀门、第二阀门、第三阀门和第五阀门,渗吸液容器中的渗吸液进入到样品室,直至渗吸液充满样品室和高压可视构件;待排空收集器内收集到渗吸液后,关闭第五阀门,待压力表达到实验要求压力后关闭驱替泵,关闭第三阀门。

14、所述步骤s4中,打开第四阀门和第六阀门,渗吸过程中产生的气体经过短管进入锥形瓶,并将锥形瓶中的去离子水经过长管排出进入量筒中,从量筒中读取去离子水的体积,即为渗吸过程中产生气体的体积。

15、本专利技术具有如下有益效果:由于采取上述方案,该实验装置和方法,一方面能够模拟高温高压的实际油藏环境,解决了传统玻璃渗吸实验耐温耐压问题,同时保留了传统玻璃渗吸瓶直观可视的优点;另一方面在计量产油量的同时可以计量渗吸过程中产生气体的量,为全面评价渗吸作用机理提供了准确的数据支持。

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【技术保护点】

1.一种高温高压岩心渗吸实验装置,包括渗吸液容器(3)、岩心(8),渗吸液容器(3)一端连接驱替泵(1),另一端连接样品室(7),所述岩心(8)置于样品室(7)内,其特征在于:所述样品室(7)上端连接高压可视构件(12),高压可视构件(12)上端连接排空收集器(19)和气体计量装置;所述气体计量装置包括锥形瓶(23),锥形瓶(23)内设有一个短管(21)和一个长管(22),其中短管(21)与高压可视构件(12)相连,长管(22)与量筒(24)相连所述样品室(7)和高压可视构件(12)位于高温恒温箱(25)内。

2.根据权利要求1所述的高温高压岩心渗吸实验装置,其特征在于:所述高压可视构件(12)包括玻璃管(12-1)和金属管(12-2),其中金属管(12-2)包裹在玻璃管(12-1)外部,且金属管(12-2)上开有镂空视窗(14),镂空视窗(14)处的玻璃管(12-1)表面设有刻度尺(13)。

3.根据权利要求2所述的高温高压岩心渗吸实验装置,其特征在于:所述高温恒温箱(25)上设有用于控制温度的温控系统(26)。

4.根据权利要求3所述的高温高压岩心渗吸实验装置,其特征在于:所述驱替泵(1)与渗吸液容器(3)之间的管线上设有第一阀门(2),渗吸液容器(3)与样品室(7)之间的管线上设有第二阀门(4)和压力表(6),高压可视构件(12)与锥形瓶(23)之间的管线上设有第四阀门(17)和第六阀门(20),高压可视构件(12)与排空收集器(19)之间的管线上设有第五阀门(18)。

5.根据权利要求4所述的高温高压岩心渗吸实验装置,其特征在于:所述样品室(7)上部通过螺栓(11)连接封盖(10),所述封盖(10)主体下部分开口为锥形,锥形开口大小与样品室(7)开口一致,封盖(10)主体上部分开圆孔,圆孔直径与玻璃管(12-1)内径一致。

6.一种采用权利要求1-5任一项所述的高温高压岩心渗吸实验装置的产油气计量方法,其特征在于包括以下步骤:

7.根据权利要求6所述的产油气计量方法,其特征在于:

8.根据权利要求6所述的产油气计量方法,其特征在于:

...

【技术特征摘要】

1.一种高温高压岩心渗吸实验装置,包括渗吸液容器(3)、岩心(8),渗吸液容器(3)一端连接驱替泵(1),另一端连接样品室(7),所述岩心(8)置于样品室(7)内,其特征在于:所述样品室(7)上端连接高压可视构件(12),高压可视构件(12)上端连接排空收集器(19)和气体计量装置;所述气体计量装置包括锥形瓶(23),锥形瓶(23)内设有一个短管(21)和一个长管(22),其中短管(21)与高压可视构件(12)相连,长管(22)与量筒(24)相连所述样品室(7)和高压可视构件(12)位于高温恒温箱(25)内。

2.根据权利要求1所述的高温高压岩心渗吸实验装置,其特征在于:所述高压可视构件(12)包括玻璃管(12-1)和金属管(12-2),其中金属管(12-2)包裹在玻璃管(12-1)外部,且金属管(12-2)上开有镂空视窗(14),镂空视窗(14)处的玻璃管(12-1)表面设有刻度尺(13)。

3.根据权利要求2所述的高温高压岩心渗吸实验装置,其特征在于:所述高温恒温箱(25)上设有用于控制...

【专利技术属性】
技术研发人员:伍晓林侯兆伟李安军鹿守亮李建路张跃高峰张明哲于盛鸿田燕春翟瑞滨
申请(专利权)人:大庆油田有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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