CN207440092U - 一种高压自吸排油的实验装置 - Google Patents

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金崯
何玉忠
何建华
陈晓丽
杨文新
胡振国
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China Petrochemical Corp
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Abstract

本实用新型涉及一种高压自吸排油的实验装置,包括恒温单元、恒压单元、容器仓和计量单元;所述恒压单元为用于提供实验所需的压力的恒压单元,包括:ISCO泵、活塞容器和压力表;所述恒温单元为用于提供实验所需温度的温控箱;所述容器仓为用于放置待测试岩心的中间容器;所述计量单元为用于测量原油析出体积的计量单元,包括水平阀、泄压管、双开阀和计量管;所述ISCO泵通过活塞容器与中间容器相连,中间容器与压力表相连,中间容器通过水平阀连接泄压管,泄压管通过双开阀连接计量管。本实用新型装置通过模拟地层的高温高压环境开展油气田储层岩石的油水置换能力测试,为低渗透油田有效开发提供数据支撑。

Description

一种高压自吸排油的实验装置
技术领域
本实用新型属于油气田开发实验测试装置技术领域,特别是一种高压自吸排油的实验装置。
背景技术
渗吸效应是指一种润湿相流体在多孔介质中只依靠毛管力作用置换出另一种流体的过程。裂缝性低渗透油藏注水开发过程中发生渗吸驱油作用正引起越来越多的关注,被视为改善低渗透油田注水开发效果的一项有利措施。但由于实验条件的限制,往往只能模拟油气田地层的温度,如何实现包括高压环境在内的地层条件,真实反映该条件下的油水置换能力显得十分重要。
需要一种新型的用于开展油气田储层岩石油水置换能力的实验测试装置,可以研究高温高压条件下通过渗吸作用判断原油的采出程度、润湿性测试等。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高压自吸排油的实验装置,使用该装置通过模拟地层的高温高压环境开展油气田储层岩石的油水置换能力测试,为低渗透油田有效开发提供数据支撑。
本实用新型解决上述问题的技术方案为:
一种高压自吸排油的实验装置,包括恒温单元、恒压单元、容器仓和计量单元;
所述恒压单元为用于提供实验所需的压力的恒压单元,包括:ISCO泵、活塞容器和压力表;
所述恒温单元为用于提供实验所需温度的温控箱;
所述容器仓为用于放置待测试岩心的中间容器;
所述计量单元为用于测量原油析出体积的计量单元,包括水平阀、泄压管、双开阀和计量管;
所述ISCO泵通过活塞容器与中间容器相连,中间容器与压力表相连,中间容器通过水平阀连接泄压管,泄压管通过双开阀连接计量管;
所述活塞容器、中间容器、压力表、水平阀、泄压管、双开阀和计量管设置在温控箱中。
按上述方案,所述中间容器底部设有用于支撑待测试岩心的支撑网。
按上述方案,所述泄压管为用于过渡中间容器与计量管之间的压力变化的泄压管,通过水平阀和双开阀上下两个阀门控制。
按上述方案,所述计量管的计量测试范围为0至5mL,测试精度为0.02mL。
按上述方案,所述恒压单元用于提供低于50MPa的稳定的持续高压。
按上述方案,所述恒温单元的温度控制范围为0℃至100℃,精度为0.1℃。
按上述方案,所述活塞容器包括上下两部分,上部分装有模拟地层水,下部分装有蒸馏水。
该装置工作的原理是:由于毛管力的作用,岩心中的原油会被置换出来,并在浮力的作用下上升至泄压管中。在一定作用时间后,关闭泄压管下方的阀门,再开启泄压管上方的阀门,让析出的原油进一步上浮到计量管中,从而读取这一时间段原油的析出量。读数结束后,先关闭泄压管上方的阀门,在开启泄压管下方的阀门,由于恒压单元能持续提供设定的压力,容器仓的压力会迅速得到补充。通过重复以上过程,可以测试若干个连续时间阶段的原油析出量。
本实用新型装置带来的有益效果是:考虑到成本的问题,高压容器通常无法做到透明,计量管无法承受高压。在进行高压自吸排油实验时,通常只能将容器内部增压后放置一段时间,再将容器整体泄压后读取析出原油量,进行单次计数。本实用新型采用增加恒压单元及泄压管实现了压力的持续供给,同时能将析出原油分多个阶段连续收集至计量管中,有效地实现了连续计数的同时又不影响容器内的压力变化。
附图说明
图1是本实用新型一个实施例的装置的结构示意图;
图中:1- ISCO泵;2-活塞容器;3-压力表;4-中间容器;5-水平阀;6-泄压管;7-双开阀;8-计量管;9-温控箱。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,一种高压自吸排油的实验装置,包括恒温单元、恒压单元、容器仓和计量单元;
恒压单元为用于提供实验所需的压力的恒压单元,包括:ISCO泵1、活塞容器2和压力表3;恒压单元可提供低于50MPa的稳定的持续高压;活塞容器2包括上下两部分,上部分装有模拟地层水,下部分装有蒸馏水;
恒温单元为用于提供实验所需温度的温控箱9;恒温单元的温度控制范围为0℃至100℃,精度为0.1℃。
容器仓为用于放置待测试岩心的中间容器4;中间容器4底部设有用于支撑待测试岩心的支撑网,实验时,中间容器中充满模拟地层水;
计量单元为用于测量原油析出体积的计量单元,包括水平阀5、泄压管6、双开阀7和计量管8;
泄压管6用于过渡中间容器4与计量管8之间的压力变化,通过水平阀5和双开阀7上下两个阀门控制;计量管8的计量测试范围为0至5mL,测试精度为0.02mL;
ISCO泵1通过活塞容器2与中间容器4相连,中间容器4与压力表3相连,中间容器4通过水平阀5连接泄压管6,泄压管6通过双开阀7连接计量管8;
活塞容器2、中间容器4、压力表3、水平阀5、泄压管6、双开阀7和计量管8设置在温控箱9中。
使用本装置的实验具体操作过程如下:具体操作时,将测试岩心放入充满模拟地层水的中间容器4中,活塞容器2上部分装模拟地层水,下部分装蒸馏水,通过ISCO泵1提供实验所需的压力,压力表3用来监测压力值。通过恒温单元9给作为装置主体的容器仓提供实验所需的温度。阀门5和阀门7用来控制泄压管6与计量管8的压力,泄压管6用于析出原油的储集,计量管8对析出原油的体积进行识别。
本实用新型采用增加恒压装置及泄压管实现了压力的持续供给,同时能将析出原油分多个阶段连续收集至计量管中,有效地实现了连续计数的同时又不影响容器内的压力变化。

Claims (7)

1.一种高压自吸排油的实验装置,其特征在于,包括恒温单元、恒压单元、容器仓和计量单元;
所述恒压单元为用于提供实验所需的压力的恒压单元,包括:ISCO泵、活塞容器和压力表;
所述恒温单元为用于提供实验所需温度的温控箱;
所述容器仓为用于放置待测试岩心的中间容器;
所述计量单元为用于测量原油析出体积的计量单元,包括水平阀、泄压管、双开阀和计量管;
所述ISCO泵通过活塞容器与中间容器相连,中间容器与压力表相连,中间容器通过水平阀连接泄压管,泄压管通过双开阀连接计量管;
所述活塞容器、中间容器、压力表、水平阀、泄压管、双开阀和计量管设置在温控箱中。
2.根据权利要求1所述的高压自吸排油的实验装置,其特征在于,所述中间容器底部设有用于支撑待测试岩心的支撑网。
3.根据权利要求1所述的高压自吸排油的实验装置,其特征在于,所述泄压管为用于过渡中间容器与计量管之间的压力变化的泄压管,通过水平阀和双开阀上下两个阀门控制。
4.根据权利要求1所述的高压自吸排油的实验装置,其特征在于,所述计量管的计量测试范围为0至5mL,测试精度为0.02mL。
5.根据权利要求1所述的高压自吸排油的实验装置,其特征在于,所述恒压单元用于提供低于50MPa的稳定的持续高压。
6.根据权利要求1所述的高压自吸排油的实验装置,其特征在于,所述恒温单元的温度控制范围为0℃至100℃,精度为0.1℃。
7.根据权利要求1所述的高压自吸排油的实验装置,其特征在于,所述活塞容器包括上下两部分,上部分装有模拟地层水,下部分装有蒸馏水。
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