CN201738911U - 模拟聚合物溶液剪切的设备 - Google Patents

模拟聚合物溶液剪切的设备 Download PDF

Info

Publication number
CN201738911U
CN201738911U CN2010202126196U CN201020212619U CN201738911U CN 201738911 U CN201738911 U CN 201738911U CN 2010202126196 U CN2010202126196 U CN 2010202126196U CN 201020212619 U CN201020212619 U CN 201020212619U CN 201738911 U CN201738911 U CN 201738911U
Authority
CN
China
Prior art keywords
equipment
polymer solution
housing
rock core
simulation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
CN2010202126196U
Other languages
English (en)
Inventor
杨光
张健
薛新生
崔盈贤
赵文森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China National Offshore Oil Corp CNOOC
CNOOC Research Institute Co Ltd
Original Assignee
China National Offshore Oil Corp CNOOC
CNOOC Research Center
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China National Offshore Oil Corp CNOOC, CNOOC Research Center filed Critical China National Offshore Oil Corp CNOOC
Priority to CN2010202126196U priority Critical patent/CN201738911U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN201738911U publication Critical patent/CN201738911U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种模拟聚合物溶液剪切的方法及其专用设备。本实用新型提供的设备包括一个含上盖和下盖的壳体,其特征在于:所述设备还包括位于所述壳体内部并且设置在所述下盖上的模拟岩心;所述模拟岩心的外壁与所述壳体的内壁紧密接触;所述上盖上开设一气体接口;所述下盖上开设一滤液出口。本实用新型提出的室内快速模拟聚合物溶液剪切方法与背景技术中的两种方法相比,即实现了岩心剪切方法的相似性,又兼顾了WARING搅拌器快速剪切的特点,非常适合室内模拟聚合物溶液剪切使用。

Description

模拟聚合物溶液剪切的设备
技术领域
本实用新型涉及一种聚合物驱提高采收率技术领域中快速模拟聚合物经过地层剪切的设备。
背景技术
聚合物驱已成为油田开发过程中重要的提高采收率技术。在注聚方案的设计阶段,聚合物溶液性能对注聚方案设计起着至关重要的作用,方案设计中涉及的关于聚合物溶液性能的参数均为实际油藏条件下的溶液性能,对于这些实际油藏条件下的粘度、流变性等参数,室内只能通过对聚合物溶液的模拟剪切得到,可以说模拟剪切方法的准确性直接影响到数值模拟过程中各参数的选择,最终影响注聚开发效果。目前,通过对聚合物溶液的剪切来模拟实际油藏条件下聚合物溶液粘度及结构的方法主要有两种:一种方法是岩心剪切,这种方法是利用注入泵使中间容器中的聚合物溶液通过装有模拟岩心的岩心夹持器,从而实现对聚合物溶液的剪切。该方法需要的设备主要包括注入泵,中间容器,岩心夹持器等部件,在一定程度上可以模拟聚合物溶液受剪切以后的溶液性能,但是该方法操作起来比较繁琐,对于大批量的室内实验来说既不经济时间上也不允许。为解决岩心剪切这种方法的不足,目前室内普遍利用WARING搅拌器对聚合物进行剪切之后再测定其粘度、流变性,阻力系数和残余阻力系数的数据,但是,利用WARING搅拌器剪切聚合物溶液实际上是纯粹的机械剪切,并不能真实反映聚合物溶液进入地层时被剪切的实际情况。
实用新型内容
本实用新型目的在于提供一种聚合物溶液剪切的设备。
本实用新型提供的聚合物溶液剪切的设备包括一个含上盖和下盖的壳体,其特征在于:所述设备还包括设置在壳体内部并且支撑在所述下盖上的模拟岩心;所述模拟岩心的外壁与所述壳体的内壁紧密接触;所述上盖上开设一气体接口;所述下盖上开设一滤液出口。
进一步,上述模拟岩心的渗透率可为1500毫达西(mD),孔隙度可为30%。
进一步,上述设备还包括设置在所述壳体内壁上的并且下端与所述模拟岩心的上端紧密接触的一圈密封件。
上述密封件与所述壳体内壁一体成型。
优选地,上述密封件的厚度在远离所述壳体内壁的方向上是逐渐变薄的。
上述上盖与所述壳体的上端可用螺纹连接;所述下盖与所述壳体的下端可用螺纹连接。
上述壳体可以是圆柱形;所述模拟岩心相应也是圆柱形。
实验发现:实施例2中的聚合物SNF3640D经本实用新型提供的设备剪切后,粘度由26mPa.s变为18mPa.s;实施例3的聚合物AP-P4溶液经本实用新型提供的设备剪切后,粘度由175mPa.s变为45mPa.s。
运用本实用新型提供的室内快速模拟聚合物溶液剪切的设备与背景技术中的两种方法相比,即实现了岩心剪切方法的相似性,又兼顾了WARING搅拌器快速剪切的特点,非常适合室内模拟聚合物溶液剪切使用。
附图说明
图1为实施例1中的聚合物溶液剪切的设备的剖面示意图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明,但本实用新型并不限于以下实施例。
下述实施例中,如无特殊说明,均为常规方法。
实施例1、聚合物溶液剪切的设备
如图1所示,本实用新型提供的聚合物溶液剪切的设备包括一个含上盖2和下盖6的壳体8。壳体是圆柱形。其中上盖2与壳体8的上端是螺纹连接,可以保证密封效果。在上盖2上开设了一个气体接口1,在具体使用本实用新型的设备时,需要将该气体接口与外部的可控压力源如高压氮气瓶相连接,然后往壳体内通入氮气。下盖6与壳体8的下端也是螺纹连接,同样可以保证密封效果。在下盖6上开设了滤液出口5,方便收集剪切过的聚合物溶液。
本实用新型提供的设备还包括一圆柱形的模拟岩心4,该模拟岩心是设置在壳体8的内部并且由下盖6支撑。模拟岩心4的外壁与所述壳体8的内壁紧密接触。根据油田的油藏条件及地质特征压制适当的模拟岩心,本实施例提供的模拟岩心参数是:直径:10cm,高:5cm,渗透率:1500mD,孔隙度30%,模拟岩心采用80-100目石英砂压制,胶结物胶结。
虽然,本实用新型的设备中模拟岩心4与的外壁与所述壳体8的内壁紧密接触,但是模拟岩心4和壳体8内壁之间还是可能存在缝隙。因此,为了更好地模拟聚合物溶液的剪切效果,本实用新型的设备还包括设置在壳体8内壁上的一圈密封件3,密封件3的下端与模拟岩心4的上端紧密接触,这样可以阻止模拟岩心4上方的聚合物溶液7从模拟岩心4和壳体8内壁之间的缝隙中通过。另外,由于本实用新型设备中的壳体8内部压强大,为了将密封件3较好地固定在壳体内壁上,密封件3与壳体8内壁一体成型。本实用新型的壳体的容积设置为1L即可较好地模拟聚合物溶液剪切,而在1L的壳体8内的密封件3的宽度为1-2cm,密封件3的靠近壳体内壁的一端的厚度为2-3mm,远离壳体内壁向壳体中心靠近的另一端的厚度可为1mm,密封件3具体的材质为塑料制品或橡胶制品,本实施例采用的是塑料制品。本实用新型提供的设备中的合规部件均是耐压材料,可耐压10MPa。
实施例2、聚合物溶液剪切
一、剪切对象是聚合物SNF3640D溶液
聚合物SNF3640D溶液的基本性能如下:聚合物SNF3640D属于分子量为2200万-2400万的普通水解聚丙烯酰胺;配聚水采用模拟水,模拟水矿化度3000mg/L,Ca2++Mg2+含量50mg/L;聚合物溶液配制浓度为1000mg/L,未剪切前经测量粘度为26mPa.s。
1、将实施例1的设备中的下盖6旋紧,打开上盖2,将聚合物SNF3640D溶液7注入壳体8内的模拟岩心4的上方,旋紧上盖2;
2、将高压氮气瓶与气体接口1相连,控制压力在3MPa左右,通氮气;
3、在滤液出口5处回收经岩心剪切后的聚合物溶液。待滤液收集完毕后,首先用离心机离心(离心目的是把收集的聚合物溶液内的砂子分离出来),离心速度10000转/分钟,之后利用布氏粘度计测量聚合物溶液粘度,测量结果显示剪切后的聚合物溶液粘度值为18mPa.s。
二、剪切对象是聚合物AP-P4溶液
聚合物AP-P4溶液的基本性能如下:聚合物AP-P4属于疏水缔合聚合物,分子量为1100万左右;配聚水采用模拟水,模拟水矿化度9000mg/L,Ca2++Mg2+含量700mg/L;聚合物溶液配制浓度为1750mg/L,未剪切前经测量粘度为175mPa.s。
1、将实施例1的设备中的下盖6旋紧,打开上盖2,将聚合物AP-P4溶液7注入壳体8内的模拟岩心4的上方,旋紧上盖2;
2、将高压氮气瓶与气体接口1相连,控制压力在3MPa左右,通氮气;
3、在滤液出口5处回收经岩心剪切后的聚合物溶液。待滤液收集完毕后,首先用离心机离心,离心速度10000转/分钟,之后利用布氏粘度计测量聚合物溶液粘度,测量结果显示剪切后的聚合物溶液粘度值为45mPa.s。
以上所述之实施方式为本实施例的实施案例之一,并非以此限制本实施例的实施范围,故凡依本实施例之形状、构造及原理所做的等效变化,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。

Claims (6)

1.聚合物溶液剪切的设备,包括一个含上盖和下盖的壳体,其特征在于:所述设备还包括位于所述壳体内部并且设置在所述下盖上的模拟岩心;所述模拟岩心的外壁与所述壳体的内壁紧密接触;所述上盖上开设一气体接口;所述下盖上开设一滤液出口。
2.如权利要求1所述的设备,其特征在于:所述设备还包括设置在所述壳体内壁上的并且下端与所述模拟岩心的上端紧密接触的一圈密封件。
3.如权利要求2所述的设备,其特征在于:所述密封件与所述壳体内壁一体成型。
4.如权利要求2或3所述的设备,其特征在于:所述密封件的厚度在远离所述壳体内壁的方向上是逐渐变薄的。
5.如权利要求4中所述的设备,其特征在于:所述上盖与所述壳体的上端螺纹连接;所述下盖与所述壳体的下端螺纹连接。
6.如权利要求4中所述的设备,其特征在于:所述壳体是圆柱形;所述模拟岩心是圆柱形。
CN2010202126196U 2010-05-31 2010-05-31 模拟聚合物溶液剪切的设备 Expired - Lifetime CN201738911U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010202126196U CN201738911U (zh) 2010-05-31 2010-05-31 模拟聚合物溶液剪切的设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010202126196U CN201738911U (zh) 2010-05-31 2010-05-31 模拟聚合物溶液剪切的设备

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN201738911U true CN201738911U (zh) 2011-02-09

Family

ID=43554189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010202126196U Expired - Lifetime CN201738911U (zh) 2010-05-31 2010-05-31 模拟聚合物溶液剪切的设备

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN201738911U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101845946A (zh) * 2010-05-31 2010-09-29 中国海洋石油总公司 模拟聚合物溶液剪切的方法及其专用设备

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101845946A (zh) * 2010-05-31 2010-09-29 中国海洋石油总公司 模拟聚合物溶液剪切的方法及其专用设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101845946A (zh) 模拟聚合物溶液剪切的方法及其专用设备
CN107894383B (zh) 三轴应力条件下含水合物沉积物渗透率测量装置及其方法
CN105259003B (zh) 一种合成海洋天然气水合物样品的实验装置和方法
CN109372499A (zh) 一种地质储层径向流模拟系统
CN105114062A (zh) 一种模拟低渗水平井渗流规律的实验装置及实验方法
CN106769790B (zh) 一种超声波作用下基于液体压力脉冲的页岩渗透率测试装置及方法
CN109612896A (zh) 含裂缝的真实砂岩岩心物理模拟及驱油效果评价方法
CN109236243A (zh) 三维综合性储层水合物模拟分析系统及分析方法
CN106769751A (zh) 一种半胶结人造岩心模型及其填砂装置和方法
CN107727530B (zh) 基于温压回溯原理的一体化全程气密含气量测量仪的应用
CN104568699B (zh) 测量超临界二氧化碳压裂液滤失系数的方法
CN209398398U (zh) 三维综合性储层水合物模拟分析系统
CN104535724B (zh) 测量超临界二氧化碳压裂液滤失系数的装置及方法
CN107939363B (zh) 模拟致密油藏裂缝内流体流动的可视化模型及制备和应用
CN109612897B (zh) 污水回注对致密砂岩物性及孔喉分布影响的定量评价方法
US11905812B2 (en) Intra-layer reinforcement method, and consolidation and reconstruction simulation experiment system and evaluation method for gas hydrate formation
CN204269466U (zh) 含天然气水合物沉积物多功能三轴压缩实验装置
CN105738578A (zh) 微波辐射激励煤岩气吸附解吸特性实验装置及方法
CN103760065A (zh) 一种聚合物溶液流动有效视粘度的测试方法及其测试系统
Xiao et al. Novel nanocomposite fiber-laden viscoelastic fracturing fluid for coal bed methane reservoir stimulation
CN206583769U (zh) 一种超声波作用下基于液体压力脉冲的页岩渗透率测试装置
CN101806213A (zh) 纳米颗粒吸附岩心微流道的模拟流动实验方法
CN202031558U (zh) 模拟聚合物溶液剪切的装置
CN102183438A (zh) 模拟油藏条件下聚合物溶液剪切的方法及其专用设备
CN201738911U (zh) 模拟聚合物溶液剪切的设备

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C56 Change in the name or address of the patentee
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Patentee after: China National Offshore Oil Corporation

Patentee after: CNOOC Research Institute

Address before: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Patentee before: China National Offshore Oil Corporation

Patentee before: CNOOC Research Center

CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Co-patentee after: CNOOC research institute limited liability company

Patentee after: China Offshore Oil Group Co., Ltd.

Address before: 100010 Beijing, Chaoyangmen, North Street, No. 25, No.

Co-patentee before: CNOOC Research Institute

Patentee before: China National Offshore Oil Corporation

CP01 Change in the name or title of a patent holder
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20110209

CX01 Expiry of patent term