CN202000986U - 一种压裂液动态污染评价系统 - Google Patents

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陈小华
张福铭
杨振宇
莫成孝
刘罡
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Abstract

本实用新型提供了一种压裂液动态污染评价系统,包括:循环液路包括闭合管路,闭合管路上设置有换向阀,换向阀连接设置有往复泵;动滤失夹持器连通设置在循环液路上,动滤失夹持器包括夹持器主体,带分流梭的滤失狭缝、弹性胶筒及锁紧装置;传感器组检测循环液路及动滤失夹持器不同测点位置上的压力,并发送到数据采集模块;流量采集器上设置有电子秤,电子秤将数据发送到数据采集模块;数据采集模块接收数据进行转换后发送到数据处理模块;数据处理模块接收数据进行处理后予以显示。本实用新型采用循环液路,动态循环的滤失夹持器,使压裂液在动滤失夹持器中的滤失状态与井底情况相同,可真实准确反映井底压裂液污染情况,另外,采用数据采集与处理,可直观获得实验数据,且可做进一步分析。

Description

一种压裂液动态污染评价系统
技术领域
本实用新型涉及一种压裂液动态污染评价系统。
背景技术
目前国内外相关的实验仪器,大多采用静态滤失的方法来评价压裂液对储层的影响,但静态滤失及其形成的滤饼往往不能反映实际情况,首先,滤饼的形成是沉积与冲蚀的动态平衡过程而非静态过程,压裂液达到滤失介质之前已受到严重的剪切破坏,并非保持完好;且静态滤失实验多采用标准滤纸而不采用岩心作滤失介质,造成静态滤失数据对滤失量的估计过低,以及形成的滤饼在致密程度和与化学剂的反应的可能程度与实际情况不符。因此,静态滤失实验并不能反映井底的真实情况。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以真实准确反映井底滤失情况的压裂液污染评价系统。
为了解决上述问题,本实用新型提供了一种压裂液动态污染评价系统,包括:
循环液路,所述循环液路包括闭合管路,所述闭合管路上设置有换向阀,所述换向阀连接设置有抽取液体的往复泵;
动滤失夹持器,所述动滤失夹持器一端液路连通地设置在所述循环液路上,所述动滤失夹持器包括夹持器主体,带分流梭的滤失狭缝、弹性胶筒及锁紧装置;
传感器组,所述传感器组包括两组以上传感器,分别连接设置在所述循环液路及动滤失夹持器上,每组传感器分别包括串联连接的高量程传感器与低量程传感器,所述高量程传感器与低量程传感器之间串接有电磁阀,所述传感器组检测所述循环液路及动滤失夹持器上压力,并将检测到数据发送到数据采集模块;
流量采集器,所述流量采集器设置在所述动滤失夹持器出口对应位置,所述流量采集器上设置有电子秤,所述电子秤称量所述动滤失夹持器出口流出的滤失液,并将该数据发送到数据采集模块;
数据采集模块,所述数据采集模块通讯连接所述传感器组与电子秤,接收所述传感器组与电子秤发送来的数据进行转换后发送到数据处理模块;
数据处理模块,所述数据处理模块通讯连接所述数据采集模块,接收所述数据采集模块发送来的数据,进行处理后予以显示。
进一步,所述循环液路上还设置有用于加压的气驱液泵。
进一步,所述动滤失夹持器上弹性胶筒还连接设置有用于平衡压力的围压自动跟踪泵。
进一步,所述动滤失夹持器与流量采集器之间还设置有用于提高滤失液流量采集压力的回压加压装置。
进一步,所述动滤失夹持器还连接设置有恒流柱塞泵。
本实用新型具有如下优点:
1、本实用新型采用循环液路,液流可以动态流经动滤失夹持器中的岩心,使压裂液在动滤失夹持器中的滤失状态与井底情况相同,可真实准确反映井底压裂液污染情况,另外,采用数据采集与处理,可直观获得实验数据,且可做进一步分析。
2、本实用新型结构简单、仿真性高、可靠性好、得出的结论可以作为现场工作的指导依据。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的实施方式作进一步说明:
图1示出了本实用新型一种压裂液动态污染评价系统结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型包括循环液路1、动滤失夹持器2、传感器组3、流量采集器4、数据采集模块5及数据处理模块6。
其中,循环液路1用于循环液体,模拟井底压裂液真实流动状态;动滤失夹持器2用于模拟井底矿层结构,对液体进行滤失实验;传感器组3用于检测动滤失夹持器2不同位置及循环液路1中液体压力;流量采集器4用于接收滤失液,并进行称量;数据采集模块5用于采集传感器组3及流量采集器4中发送来的数据,并进行转换;数据处理模块6用于数据分析处理,并向操作者显示该处理结果。
循环液路1包括闭合管路11,闭合管路11上设置有换向阀12,换向阀12连接设置有让液体循环流动的往复泵13。往复泵13可往复运动,让液体在闭合管路11中循环流动,并通过换向阀12输入闭合管路11;换向阀12可对往复泵13泵送来的液体进行换向,使得闭合管路11中液体流向始终一致;闭合管路11中液体可循环往复流动。
动滤失夹持器2一端液路连通地设置在循环液路1上,动滤失夹持器2包括弹性胶筒21及填充在弹性胶筒21内的滤失材料22。弹性胶筒21可采用橡胶筒,锁紧装置22为与实验井下矿层材料性质相近的岩石。动滤失夹持器2连通循环液路1的位置,模拟井底压裂液流动情况,该液体沿锁紧装置进行滤失。
传感器组3包括两个以上传感器31,分别连接设置在循环液路1及动滤失夹持器2不同位置上。传感器组3检测循环液路1及动滤失夹持器2不同位置上滤失液压力,并将检测到数据发送到数据采集模5。每组传感器31分别包括串联连接的高量程传感器311与低量程传感器312,高量程传感器311与低量程传感器312之间串接有电磁阀313。
压裂液在动滤失夹持器2中滤失时,在不同位置压力不同,测试不同点压力情况,有助于分析该液体在动滤失夹持器2中滤液分布状态,从而获得井底压裂液污染状态。
流量采集器4设置在动滤失夹持器2出口对应位置,流量采集器4上设置有电子秤41。电子秤41称量动滤失夹持器2出口流出的滤失液,并将该数据发送到数据采集模块5。采用电子秤41,可实现数据采集的自动化,避免人工操作。
数据采集模块5通讯连接传感器组3与电子秤41,接收传感器组3与电子秤41发送来的数据进行转换后发送到数据处理模块6。数据采集模块5可将电信号转换为数字信号。数据采集模块5可采用单片机,采用单片机简单可靠,处理速度快。
数据处理模块6通讯连接数据采集模块5,接收数据采集模块5发送来的数据,进行处理后予以显示。数据处理模块6根据预设条件及采集到的数据进行分析,可准确分析出压裂液在井底的污染状态,作出评价。数据处理模块6可采用计算机,并配连显示器进行显示,方便操作者观察使用。
本实用新型采用循环液路1,液流可以动态流经动滤失夹持器5中的岩心,使压裂液在动滤失夹持器2中的滤失状态与井底情况相同,可真实准确反映井底压裂液污染情况,另外,采用数据采集与处理,可直观获得实验数据,且可做进一步分析。
本实用新型中,循环液路1上还设置有用于加压的气驱液泵14。由于往复泵13泵输送液体的压力有限,所以在需要较大压力液体进行滤失实验时,需加设气驱液泵14进行加压,以满足实验条件。
本实用新型中,动滤失夹持器2上还连接设置有用于提供弹性胶筒21包覆压力的围压自动跟踪泵23。围压自动跟踪泵23可以根据动滤失夹持器2入口的压力来调节包覆压力,也可以提供给弹性胶筒21恒定的包覆压力。
本实用新型中,动滤失夹持器2与流量采集器4之间还设置有用于提高滤失液流出压力的回压加压装置7。该回压加压装置7可根据实际需要进行调节,以合适的回压压力模拟井底压裂液滤失压力,从而真实评价井底压裂液污染状态。该回压加压装置7可包括调压装置71与回压阀72,调压装置71调节回压阀72导通压力。
本实用新型中,动滤失夹持器2还连接设置有恒流柱塞泵8。设置该恒流柱塞泵8,可根据实验需要,在动滤失夹持器2中输入恒流液体,以测试动滤失夹持器2中滤失材料的的污染情况。
本实用新型结构简单、判断准确、可靠性高、成本低廉、易于推广使用。
综上所述,以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并非用于限定本实用新型的保护范围,因此,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种压裂液动态污染评价系统,其特征在于,包括:
循环液路,所述循环液路包括闭合管路,所述闭合管路上设置有换向阀,所述换向阀连接设置有抽取液体的往复泵;
动滤失夹持器,所述动滤失夹持器一端液路连通地设置在所述循环液路上,所述动滤失夹持器包括夹持器主体,带分流梭的滤失狭缝、弹性胶筒及锁紧装置;
传感器组,所述传感器组包括两组以上传感器,分别连接设置在所述循环液路及动滤失夹持器上,每组传感器分别包括串联连接的高量程传感器与低量程传感器,所述高量程传感器与低量程传感器之间串接有电磁阀,所述传感器组检测所述循环液路及动滤失夹持器上压力,并将检测到数据发送到数据采集模块;
流量采集器,所述流量采集器设置在所述动滤失夹持器出口对应位置,所述流量采集器上设置有电子秤,所述电子秤称量所述动滤失夹持器出口流出的滤失液,并将该数据发送到数据采集模块;
数据采集模块,所述数据采集模块通讯连接所述传感器组与电子秤,接收所述传感器组与电子秤发送来的数据进行转换后发送到数据处理模块;
数据处理模块,所述数据处理模块通讯连接所述数据采集模块,接收所述数据采集模块发送来的数据,进行处理后予以显示。
2.如权利要求1所述的压裂液动态污染评价系统,其特征在于:所述循环液路上还设置有用于加压的气驱液泵。
3.如权利要求1所述的压裂液动态污染评价系统,其特征在于:所述动滤失夹持器上弹性胶筒还连接设置有用于平衡压力的围压自动跟踪泵。
4.如权利要求1所述的压裂液动态污染评价系统,其特征在于:所述动滤失夹持器与流量采集器之间还设置有用于提高滤失液流量采集压力的回压加压装置。 
5.如权利要求1所述的压裂液动态污染评价系统,其特征在于:所述动滤失夹持器还连接设置有恒流柱塞泵。 
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CN109253927A (zh) * 2018-08-18 2019-01-22 中山大学 一种岩石试验的全通透水循环压力室

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