【技术实现步骤摘要】
本技术涉及储层敏感性评价,具体为一种岩心敏感性测试装置。
技术介绍
1、储层敏感性是指油气储层与较差的外来流体作用后,外来流体会不同程度的损害储层,使得储层的渗透性变差,从而导致产能损失或产量下降。储层敏感性通常包括:速敏性、水敏性、酸敏性、碱敏性和压敏性。
2、现有技术中的敏感性测试装置,通常参照标准syt 5358-2010《储层敏感性流动实验评价方法》中提到的装置,其可以用于常规条件下的敏感性测试。其中,储层敏感性通常通过储层渗透率变化来确定,根据达西定律,渗透率计算公式为:,式中,k表示渗透率,μ表示粘度,l表示岩心长度,q表示流体单位时间的流量,△p表示岩心两端的压差,a表示岩心的截面积。从公式中可以看出,在实际测量过程中,由于岩心参数以及流体粘度是固定的,因此通常需要测得单位时间的流量以及岩心两端的压差,以此来计算渗透率,进而计算储层的敏感性。然而,对于不同的岩心来讲,其对不同条件的敏感性差异较大,导致岩心两端的压差变化较大,在这样的情况下,仅用一个压差传感器或者一组压力传感器时,由于压差传感器或压力传感器量程的问题,导致部分情况下的实验结果的误差较大。
技术实现思路
1、为解决至少一个上述问题,本技术提出了一种岩心敏感性测试装置。
2、本技术的技术方案为:一种岩心敏感性测试装置,包括岩心夹持器,所述岩心夹持器的进口端连接有中间容器,所述中间容器远离所述岩心夹持器的一端设有驱替泵;所述岩心夹持器的出口端依次连接有回压阀、计量器;同时还设有压差传感
3、本技术的一种实施方式在于,所述岩心夹持器外设有控温设备。
4、进一步的,所述回压阀和所述计量器之间还设有冷凝器。
5、本技术的一种实施方式在于,所述中间容器设有多个,且多个中间容器之间为并联设置。
6、本技术的一种实施方式在于,多个压差传感器的量程从小到大依次排列时,相邻两个压差传感器的量程的倍数为5倍~10倍。
7、本技术的一种实施方式在于,所述岩心夹持器还连接有围压泵。
8、本技术的一种实施方式在于,所述岩心夹持器的出口端还连接有真空泵。
9、有益效果:本技术通过设置多个不同量程的压差传感器,使得在测量过程中,能够根据实际情况切换不同量程的压差传感器,使得对岩心夹持器两端压差的测量更加准确。
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1.一种岩心敏感性测试装置,其特征在于,包括岩心夹持器,所述岩心夹持器的进口端连接有中间容器,所述中间容器远离所述岩心夹持器的一端设有驱替泵;所述岩心夹持器的出口端依次连接有回压阀、计量器;同时还设有压差传感器组,所述压差传感器组包括多个并联设置的压差传感器,且多个压差传感器的量程均不同,所述压差传感器用于测量岩心夹持器进口端和出口端的压差。
2.根据权利要求1所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,所述岩心夹持器外设有控温设备。
3.根据权利要求2所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,所述回压阀和所述计量器之间还设有冷凝器。
4.根据权利要求1所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,所述中间容器设有多个,且多个中间容器之间为并联设置。
5.根据权利要求1所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,多个压差传感器的量程从小到大依次排列时,相邻两个压差传感器的量程的倍数为5倍~10倍。
6.根据权利要求1所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,所述岩心夹持器还连接有围压泵。
7.根据权利要求1所述的岩心敏感性测试装置,其特
...【技术特征摘要】
1.一种岩心敏感性测试装置,其特征在于,包括岩心夹持器,所述岩心夹持器的进口端连接有中间容器,所述中间容器远离所述岩心夹持器的一端设有驱替泵;所述岩心夹持器的出口端依次连接有回压阀、计量器;同时还设有压差传感器组,所述压差传感器组包括多个并联设置的压差传感器,且多个压差传感器的量程均不同,所述压差传感器用于测量岩心夹持器进口端和出口端的压差。
2.根据权利要求1所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,所述岩心夹持器外设有控温设备。
3.根据权利要求2所述的岩心敏感性测试装置,其特征在于,所述回...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈梁,彭小龙,徐泽昊,苗娟,李丽君,彭家俊,张圣,冉越,
申请(专利权)人:西南石油大学,
类型:新型
国别省市:
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