CN201965076U - 用于ct扫描的非均质多层岩心夹持器 - Google Patents
用于ct扫描的非均质多层岩心夹持器 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型提供一种用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器,橡胶筒置于外壳内;岩心左顶头和岩心右顶头顶在橡胶筒内、多层岩心模型的两端,橡胶筒的内壁与岩心左顶头和岩心右顶头之间形成容纳多层岩心模型的岩心容室;左固定套筒和右固定套筒分别套设在岩心左顶头和岩心右顶头上;橡胶筒外壁,左固定套筒和右固定套筒和外壳内壁之间形成一密闭环形围压空间;外壳上设有围压接口、围压排气孔、围压卸压孔;岩心左顶头中设有进液口,岩心排气孔;岩心右顶头中设有中层出液口、上层出液口、下层出液口,该夹持器能实现实时在线监测非均质层内各个层段流体饱和度的沿程分布,也可观察到由于重力作用引起的层间窜流现象。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种模拟油田合注分层开采试验装置,具体涉及一种用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器。
背景技术
CT技术发展很快,已作为岩心分析中常规的测试技术,广泛应用于岩心描述、岩心的非均质性测定、岩心样品处理程序确定、裂缝定量分析、在线饱和度的测量、流动实验研究等方面。通过对岩石物性进行定量和图象分析,直观表征岩石的孔隙结构、非均质性、剩余油分布;对驱替过程进行可视化研究,深刻了解采油机理、监测流体分散与窜流特性、认识聚合物驱对提高波及面积影响,揭示地层伤害机理等。利用CT技术可以得到岩心内部流体的饱和度沿程分布信息,而对于层内非均质性的研究,利用CT技术更可直观的得到每个层内的流体饱和度分布信息,并可进一步研究由于重力作用引起的窜流现象。
目前关于非均质的研究,分为层内和层间非均质研究,层间非均质的研究方法简单,多采用多个并联岩心,夹持器和计量相对简单。关于层内非均质性的研究比较少,目前的方法是将具有不同参数的多层人造岩心用环氧树脂胶结成组合多层岩心模型作为模拟层内非均质体系,在岩心夹持器中进行驱替实验,以研究层内非均质体系的驱油规律。其缺点是,现有的岩心夹持器具有一个进液口和一个出液口,只能测量注水过程中多层岩心模型整体驱油效率的变化,而无法实现分层计量,因而无法实现合注分层开采中非均质层内各油层驱油效率的评价。此外,常规的岩心夹持器采用的金属外壳对X射线的吸收很强,使得X射线“穿不透”金属外壳,射线硬化造成的“伪影”,
这些是影响CT技术应用于层内非均质研究的主要因素。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种能够应用于CT扫描并能准确计量非均质层内水驱油变化规律的岩心夹持器。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案如下:
一种用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器由外壳,橡胶筒,岩心左顶头,岩心右顶头,左固定套筒,右固定套筒,左紧固套筒、右紧固套筒和固定支架构成;
外壳为圆筒状,橡胶筒置于外壳内部,与外壳同轴心;多层岩心模型位于橡胶筒内空腔中;岩心左顶头,岩心右顶头可拆卸地抵顶在橡胶筒内、多层岩心模型的两端,其形状和尺寸与橡胶筒内壁相符,橡胶筒的内壁与岩心左顶头和岩心右顶头之间形成容纳多层岩心模型的岩心容室;左固定套筒和右固定套筒,分别套设在岩心左顶头和岩心右顶头上,左固定套筒和右固定套筒外周与外壳两端通过轴向围压密封圈连接;橡胶筒外壁,左固定套筒和右固定套筒和外壳内壁之间形成一密闭环形围压空间;左紧固套筒和右紧固套筒分别套设在岩心左顶头和岩心右顶头上,位于左固定套筒和右固定套筒外侧;外壳上设有围压接口、围压排气孔、围压卸压孔;岩心左顶头中设有进液口连通岩心容室,设有岩心排气孔连通岩心容室与外界大气;岩心右顶头中设有中层出液口、上层出液口、下层出液口,连通岩心容室,每个出液口分别对准一层岩心模型,在岩心右顶头上对应相邻两层岩心模型间的接缝处设置条形出液口密封垫;固定支架位于外壳下方。
该多层岩心模型由多个具有不同渗透率的天然、露头或人造单层岩心组合而成。
如上所述的用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器,其中,各单层岩心可以为形状相同的立方体岩心。
如上所述的用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器,其中,该橡胶筒外部可以为立方形,内部具有立方体空腔以容纳立方体岩心,其两端具有圆形接口。
另一方面,本实用新型还包括一种用于CT扫描的层间非均质多层岩心夹持器,其是如上所述的非均质多层岩心夹持器,在其多层岩心模型的相邻两层岩心接触面上设置隔离油水的薄膜。
如上所述的用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器,其中,该多层岩心模型可以用单层均质或非均质岩心替代。
如上所述的用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器,其中,该单层岩心可以是圆柱形或立方形。
本实用新型的有益效果在于,(1)本实用新型将传统岩心夹持器的金属外壳改为对X射线吸收弱的聚醚醚酮树脂(PEEK)外壳,可以减小射线硬化造成的“伪影”,从而减小实验误差。PEEK是一种性能优异的特种工程塑料,其耐高温、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、具有耐剥离性和耐辐照性、绝缘性稳定、耐水解且易加工,PEEK抗蠕变性能高,其它机械性能也比较高,PEEK在高温下,也能保持它的机械性能和尺寸,PEEK的介电性能优良,在很宽的频率,温度,湿度下,都能保持恒定。因此是作为CT扫描用岩心夹持器的理想外壳材料。(2)本实用新型的岩心夹持器可采用天然的油藏岩心并施加围压,真实地模拟了层内非均质油藏的实际情况。(3)该岩心夹持器通过独特的顶头设计,可以使流经各岩心层的液体分别从不同的出口流出,经过CT扫描,能实现实时在线监测非均质层内各个层段流体饱和度的沿程分布,也可观察到由于重力作用引起的层间窜流现象。(4)本实用新型改进了传统层内非均质模型的多层粘合岩心为自由组合单层模型,每个单层参数可以单独获得,并可以灵活组合以模拟多种非均质油藏。(5)本实用新型将传统层橡胶筒的圆柱状外部形状改变为立方形,并减少了筒壁的厚度,更有 利于对橡胶筒内部空腔施加围压。(6)本实用新型的非均质多层岩心夹持器能够用于测量层内非均质模型;同时,仅需在相邻多层岩心模型间设置隔离油水的薄膜,即能用来测量层间非均质模型,简化了常规方法中多个岩心夹持器并联的测试装置。(7)本实用新型的非均质多层岩心夹持器适用于单层、多层、圆形和方形均质或非均质岩心模型的CT扫描。
附图说明
图1为本实用新型一种优选实施方式的结构示意图;
图2为图1中A-A的剖视图;
图3为图1中B-B的剖视图;
其中:1、岩心排气孔2、岩心左顶头3、左紧固套筒4、轴向围压密封圈5、下层进液6、左固定套筒7、围压排气孔8、外壳9、多层岩心模型10、围压卸压孔11、固定支架12、环形围压空间13、橡胶筒14、出液口密封垫15、围压接16、右固定套筒17、岩心右顶头18、中层出液口19、上层出液口20、右紧固套筒21、下层出液口
具体实施方式
图1-3所示为本实用新型一种优选实施方式的用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器结构示意图,一种用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器由外壳8,橡胶筒13,岩心左顶头2,岩心右顶头17,左固定套筒6,右固定套筒16,左紧固套筒3、右紧固套筒20和固定支架11构成;
聚醚醚酮树脂外壳8为圆筒状,橡胶筒13置于外壳8内部,与外壳8同轴心;多层岩心模型9位于橡胶筒13内空腔中;岩心左顶头2,岩心右顶头17可拆卸地抵顶在橡胶筒13内、多层岩心模型9的两端,其形状和尺寸与橡胶筒13内壁相符,橡胶筒13的内壁与岩心左顶头2和岩心右顶头17之间形成容纳多层岩心模型9的岩心容室;左固定套筒6和右固定套筒16, 分别套设在岩心左顶头2和岩心右顶头17上,左固定套筒6和右固定套筒16外周与外壳8两端通过轴向围压密封圈4连接;橡胶筒13外壁,左固定套筒6和右固定套筒16和外壳8内壁之间形成一密闭环形围压空间12;左紧固套筒3和右紧固套筒20分别套设在岩心左顶头2和岩心右顶头17上,位于左固定套筒6和右固定套筒16外侧;外壳8上设有围压接口15、围压排气孔7、围压卸压孔10与环形围压空间12和系统连通;岩心左顶头2中设有进液口5连通驱替系统和岩心容室,设有岩心排气孔1连通岩心容室与外界大气;岩心右顶头17中设有中层出液口18、上层出液口19、下层出液口21,连通岩心容室与计量系统,每个出液口分别对准一层岩心模型,在岩心右顶头17上对应相邻两层岩心模型间的接缝处设置条形出液口密封垫14,以使通过每层岩心模型的流出液从各层相应的出液口流出;固定支架11位于外壳8下方。
Claims (2)
1.一种用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器由外壳,橡胶筒,岩心左顶头,岩心右顶头,左固定套筒,右固定套筒,左紧固套筒、右紧固套筒和固定支架构成;其特征在于:
外壳为圆筒状,橡胶筒置于外壳内部,与外壳同轴心;多层岩心模型位于橡胶筒内空腔中;岩心左顶头,岩心右顶头可拆卸地抵顶在橡胶筒内、多层岩心模型的两端,其形状和尺寸与橡胶筒内壁相符,橡胶筒的内壁与岩心左顶头和岩心右顶头之间形成容纳多层岩心模型的岩心容室;左固定套筒和右固定套筒,分别套设在岩心左顶头和岩心右顶头上,左固定套筒和右固定套筒外周与外壳两端通过轴向围压密封圈连接;橡胶筒外壁,左固定套筒和右固定套筒和外壳内壁之间形成一密闭环形围压空间;左紧固套筒和右紧固套筒分别套设在岩心左顶头和岩心右顶头上,位于左固定套筒和右固定套筒外侧;外壳上设有围压接口、围压排气孔、围压卸压孔;岩心左顶头中设有进液口连通岩心容室,设有岩心排气孔连通岩心容室与外界大气;岩心右顶头中设有中层出液口、上层出液口、下层出液口,连通岩心容室,每个出液口分别对准一层岩心模型,在岩心右顶头上对应相邻两层岩心模型间的接缝处设置条形出液口密封垫;固定支架位于外壳下方。
2.根据权利要求1所述的用于CT扫描的非均质多层岩心夹持器,其特征在于,所述橡胶筒外部为立方形,内部具有立方体空腔,其两端为圆形接口。
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