一种高温高压平板模型油气水三相饱和度测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112816394B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202110304856.8

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种高温高压平板模型油气水三相饱和度测试装置,包括驱替泵1、围压泵2、回压泵3、中间容器、平板模型系统21、数据采集系统22、回压阀23和油气分离器24,平板模型系统包括平板模型27、高温高压釜体31、加热温控系统34、Y轴方向步进电机35、X轴方向步进电机36和声电检测器41。利用该装置测试油气水三相饱和度的方法,包括:对岩心进行油气水三相饱和度标定处理;配制原油样品、地层水样品;将平板模型恢复原始地层条件;模拟油藏衰竭或驱替过程,对平板模型进行超声波和电阻率线性扫描测试;确定平板模型油气水三相饱和度分布。本发明操作简便,测量直观,为油气藏衰竭或驱替开发过程油气水三相饱和度测试,提供工具和手段。

    地层高温高压气水相渗曲线测定方法

    公开(公告)号:CN103645126B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310639669.0

    申请日:2013-12-02

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了地层高温高压气水相渗曲线测定方法,它包括以下步骤:S1、岩心准备;S2、流体准备;S3、平衡气和平衡地层水单脱测试;S4、岩心饱和水;S5、连结流程加温建压;S6、平衡水相渗透率Kw测试;S7、气驱水过程相渗测试;S8、累积产水量W(t)及累积产气量G(t)的校正,将地面条件下记录的值转化到地层条件下;S9、计算各时刻的水相相对渗透率Krw和气相相对渗透率Krg以及岩样出口端面含气饱和度Sge。本发明的有益效果是:有效模拟了真实气藏地层的高温高压条件,充分考虑了地层高温高压条件岩石和流体的影响,测定结果更符合生产实际,实验数据可利用价值高,克服了现有测定方法的不足。

    一种高温高压平板模型油气水三相饱和度测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112816394A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110304856.8

    申请日:2021-03-15

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种高温高压平板模型油气水三相饱和度测试装置,包括驱替泵1、围压泵2、回压泵3、中间容器、平板模型系统21、数据采集系统22、回压阀23和油气分离器24,平板模型系统包括平板模型27、高温高压釜体31、加热温控系统34、Y轴方向步进电机35、X轴方向步进电机36和声电检测器41。利用该装置测试油气水三相饱和度的方法,包括:对岩心进行油气水三相饱和度标定处理;配制原油样品、地层水样品;将平板模型恢复原始地层条件;模拟油藏衰竭或驱替过程,对平板模型进行超声波和电阻率线性扫描测试;确定平板模型油气水三相饱和度分布。本发明操作简便,测量直观,为油气藏衰竭或驱替开发过程油气水三相饱和度测试,提供工具和手段。

    致密气藏全直径岩心快速建立储层压力的方法

    公开(公告)号:CN110686952A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911071312.0

    申请日:2019-11-05

    摘要: 本发明涉及致密气藏全直径岩心快速建立储层压力的方法,包括:(1)岩心清洗烘干、孔渗测试;(2)配制地层水;(3)在大气压下将岩心饱和地层水;(4)用实验气体吹扫岩心,让地层水在岩心中均匀分布;(5)将饱和束缚水后的岩心装入夹持器,夹持器进口端的三通阀既连接装有地层气体的中间容器和驱替泵,还连接出口端的三通阀,岩心和中间容器位于恒温箱内;(6)将恒温箱升温至地层温度,打开围压泵,对岩心施加围压,打开驱替泵,保持围压比岩心入口端压力高2MPa以上,对岩心两端同时加入高压实验气体,直到实验要求的压力。本发明操作简便,适用性广,针对低渗致密岩心,通过双向注气,可在相对较短的时间内建立所需的原始地层条件。

    一种考虑近井区压裂的低渗致密气藏平面供气实验方法

    公开(公告)号:CN109403939A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811207718.2

    申请日:2018-10-17

    IPC分类号: E21B43/26 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种考虑近井区压裂的低渗致密气藏平面供气实验方法,包括:(1)选择近井区和远井区岩心,对近井区岩心压裂;(2)对岩心进行抽空,饱和定量束缚水;(3)将远井区岩心和近井区岩心分别装入岩心夹持器,近井区岩心放在回压调节器的采出口一方;(4)逐级升高系统压力至地层压力,岩心围压比系统压力高3MPa,回压调节器设为地层压力;(5)控制回压缓慢下降,保持回压比围压低3MPa,使质量流量计能始终稳定在设定的流速,直至近井区岩心的出口压力降至废弃压力;(6)通过压力数据获得入口、出口压降曲线图,通过流量数据计算气藏采收率。本发明原理可靠、操作简便,测量结果直观,能够为平面非均质性气藏高效开发提供技术支撑。

    高温高压全直径岩心泥浆污染评价的测定装置及方法

    公开(公告)号:CN103233725A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310132092.4

    申请日:2013-04-17

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/10

    摘要: 本发明涉及高温高压全直径岩心泥浆污染评价的测定装置及方法,该装置主要由注入泵、围压泵、泥浆中间容器、泥浆循环装置、全直径岩心夹持器、氮气中间容器、地层水中间容器、围压中间容器、回压中间容器、刻度管组成;全直径岩心夹持器、氮气中间容器、地层水中间容器位于高温高压恒温烘箱内;泥浆循环装置包括低压循环气缸、高压循环泥浆缸、自动控制装置,低压循环气缸和高压循环泥浆缸之间有支撑架。本发明采用独特的体外循环模式,以低压气源为动力带动高压泥浆循环,消除了常规循环装置易堵塞损坏、使用寿命短的问题,填补了常规钻井液滤失仪无法对大尺寸、全直径岩心进行滤失实验评价的空白,能够全面模拟并评价真实气藏条件下的钻井液污染机理。

    高温高压全直径岩心泥浆污染评价的测定装置及方法

    公开(公告)号:CN103233725B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310132092.4

    申请日:2013-04-17

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/10

    摘要: 本发明涉及高温高压全直径岩心泥浆污染评价的测定装置及方法,该装置主要由注入泵、围压泵、泥浆中间容器、泥浆循环装置、全直径岩心夹持器、氮气中间容器、地层水中间容器、围压中间容器、回压中间容器、刻度管组成;全直径岩心夹持器、氮气中间容器、地层水中间容器位于高温高压恒温烘箱内;泥浆循环装置包括低压循环气缸、高压循环泥浆缸、自动控制装置,低压循环气缸和高压循环泥浆缸之间有支撑架。本发明采用独特的体外循环模式,以低压气源为动力带动高压泥浆循环,消除了常规循环装置易堵塞损坏、使用寿命短的问题,填补了常规钻井液滤失仪无法对大尺寸、全直径岩心进行滤失实验评价的空白,能够全面模拟并评价真实气藏条件下的钻井液污染机理。

    地层高温高压气水相渗曲线测定方法

    公开(公告)号:CN103645126A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310639669.0

    申请日:2013-12-02

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了地层高温高压气水相渗曲线测定方法,它包括以下步骤:S1、岩心准备;S2、流体准备;S3、平衡气和平衡地层水单脱测试;S4、岩心饱和水;S5、连结流程加温建压;S6、平衡水相渗透率Kw测试;S7、气驱水过程相渗测试;S8、累积产水量W(t)及累积产气量G(t)的校正,将地面条件下记录的值转化到地层条件下;S9、计算各时刻的水相相对渗透率Krw和气相相对渗透率Krg以及岩样出口端面含气饱和度Sge。本发明的有益效果是:有效模拟了真实气藏地层的高温高压条件,充分考虑了地层高温高压条件岩石和流体的影响,测定结果更符合生产实际,实验数据可利用价值高,克服了现有测定方法的不足。