CN208456576U - 一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置 - Google Patents

一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置 Download PDF

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Abstract

本实用新型公开了一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,包括釜体,釜体的底部连通有第一连接高压管线,并且第一连接高压管线的表面设置有设置有水压表,第一连接高压管线的表面且位于水压表的一侧设置有第一阀门,第一连接高压管线的一端且位于第一阀门的一侧设置有注水泵,第一连接高压管线的一端且位于注水泵的一侧设置有储水箱,本实用新型涉及开采技术领域。该常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,使实验结果更加直观和准确,充分考虑了地层引力和地层温度,能够快速有效的评价高温超高压水侵对气藏采收率的影响,便于组合安装,拆卸简单,造价低廉,使注水泵和储水罐之间的第一连接高压管线密封性更好,避免漏水和对实验造成影响。

Description

一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置
技术领域
本实用新型涉及开采技术领域,具体为一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置。
背景技术
石油钻井名词,钻进高压水层时,高压水侵入井筒,造成泥浆稀释的现象,水侵严重,能引起井塌或喷水事故,含水岩层称为含水层,几乎包围在所有油气藏的周围,这些含水层可能比与其相邻的油藏或气藏大很多,近于无限大,也可能非常小以至于它们对油藏动态的影响可以忽略,当油藏流体被开采出来,油藏压力下降,在油藏和周围的含水层之间产生压差,遵循孔隙介质中流体流动的基本规律,含水层通过原始油水界面侵入,在某些情况下,水侵的发生是由于水动力条件和露头处地面水对地层的补给,在许多情况下,含水层的孔隙体积比油藏本身的孔隙体积小,因此,相对于整个能量系统和油藏体积动态,含水层水的膨胀可以忽略,在这种情况下,水侵的影响可以忽略,另外一种情况,含水层的渗透率非常低以至于水侵入油藏需要很大的压力差,在这种情况下,水侵的影响也可以忽略,现有的常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置难以使实验结果更加直观和准确。
传统的常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,大多数是很简单的装置,难以使实验结果更加直观和准确,没有充分考虑地层引力和地层温度,在更加接近实际气藏条件下,难以快速有效的评价高温超高压水侵对气藏采收率的影响,不便于组合安装,拆卸不够简单,造价不够低廉,难以使注水泵和储水箱之间的第一连接高压管线密封性更好,容易发生漏水和对实验造成影响。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,解决了常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置难以使实验结果更加直观和准确、难以快速有效的评价高温超高压水侵对气藏采收率的影响、不便于组合安装和拆卸不够简单的问题。
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,包括釜体,所述釜体的底部连通有第一连接高压管线,并且第一连接高压管线的表面设置有水压表,所述第一连接高压管线的表面且位于水压表的一侧设置有第一阀门,所述第一连接高压管线的一端且位于第一阀门的一侧设置有注水泵,所述第一连接高压管线的一端且位于注水泵的一侧设置有储水箱,并且储水箱顶部的一侧连通有气体排出管,所述储水箱顶部的另一侧连通有加液管,所述储水箱的顶部连通有第二连接高压管线,并且第二连接高压管线的表面设置有气体流量计,所述第二连接高压管线的表面且位于气体流量计的一侧设置有第二阀门,所述第二连接高压管线的表面且位于第二阀门的一侧设置有流压表,所述第二连接高压管线远离储水箱的一端连通有模拟井筒。
优选的,所述釜体的内部设置有岩心,所述模拟井筒的顶端贯穿岩心并延伸至岩心的内部。
优选的,所述釜体顶部的一侧连通有第三连接高压管线,并且第三连接高压管线的表面设置有围压表,所述第三连接高压管线的表面且位于围压表的一侧设置有第三阀门,所述第三连接高压管线远离釜体的一端连通有围压瓶。
优选的,所述釜体的一侧连通有第四连接高压管线,并且第四连接高压管线的表面设置有注汽压力表,所述第四连接高压管线的表面且位于注汽压力表的一侧设置有第四阀门,所述第四连接高压管线远离釜体的一端连通有氮气瓶,所述釜体的另一侧设置有温度系统。
优选的,所述第一连接高压管线的表面且位于储水箱和注水泵之间固定连接有圆环板,并且圆环板的两侧均固定连接有螺母。
优选的,所述螺母的一侧贯穿有螺纹杆,并且螺纹杆延伸至螺母外部的一端贯穿圆环板并延伸至圆环板的内壁,所述螺纹杆延伸至圆环板内壁的一端固定连接有圆弧板。
有益效果
本实用新型提供了一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置。具备以下有益效果:
(1)、该常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,通过储水箱顶部的另一侧连通有加液管,储水箱的顶部连通有第二连接高压管线,并且第二连接高压管线的表面设置有气体流量计,第二连接高压管线的表面且位于气体流量计的一侧设置有第二阀门,第二连接高压管线的表面且位于第二阀门的一侧设置有流压表,第二连接高压管线远离储水箱的一端连通有模拟井筒,使实验结果更加直观和准确,充分考虑了地层引力和地层温度,在更加接近实际气藏条件下,能够快速有效的评价高温超高压水侵对气藏采收率的影响,便于组合安装,拆卸简单,造价低廉。
(2)、该常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,通过第一连接高压管线的表面且位于储水箱和注水泵之间固定连接有圆环板,并且圆环板的两侧均固定连接有螺母,螺母的一侧贯穿有螺纹杆,并且螺纹杆延伸至螺母外部的一端贯穿圆环板并延伸至圆环板的内壁,螺纹杆延伸至圆环板内壁的一端固定连接有圆弧板,使注水泵和储水箱之间的第一连接高压管线密封性更好,避免漏水和对实验造成影响。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型图1中A处的局部放大图;
图3为本实用新型圆环板结构的侧视图。
图中:1釜体、2第一连接高压管线、3水压表、4第一阀门、5注水泵、6 储水箱、7气体排出管、8加液管、9第二连接高压管线、10气体流量计、11第二阀门、12流压表、13模拟井筒14岩心、15第三连接高压管线、16围压表、 17第三阀门、18围压瓶、19第四连接高压管线、20注气压力表、21第四阀门、 22氮气瓶、23温度系统、24圆环板、25螺母、26螺纹杆、27圆弧板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,包括釜体1,釜体1的底部连通有第一连接高压管线2,并且第一连接高压管线2的表面设置有水压表3,第一连接高压管线2的表面且位于水压表3的一侧设置有第一阀门4,第一连接高压管线2的一端且位于第一阀门4的一侧设置有注水泵5,第一连接高压管线2的一端且位于注水泵5的一侧设置有储水箱6,并且储水箱6顶部的一侧连通有气体排出管7,储水箱6顶部的另一侧连通有加液管8,储水箱6的顶部连通有第二连接高压管线9,并且第二连接高压管线9的表面设置有气体流量计10,第二连接高压管线9的表面且位于气体流量计10的一侧设置有第二阀门11,第二连接高压管线9的表面且位于第二阀门11的一侧设置有流压表12,第二连接高压管线9远离储水箱6的一端连通有模拟井筒13,釜体1的内部设置有岩心14,模拟井筒13的顶端贯穿岩心14并延伸至岩心14的内部,釜体1顶部的一侧连通有第三连接高压管线 15,并且第三连接高压管线15的表面设置有围压表16,第三连接高压管线15 的表面且位于围压表16的一侧设置有第三阀门17,第三连接高压管线15远离釜体1的一端连通有围压瓶18,釜体1的一侧连通有第四连接高压管线19,并且第四连接高压管线19的表面设置有注汽压力表20,第四连接高压管线19的表面且位于注汽压力表20的一侧设置有第四阀门21,第四连接高压管线19远离釜体1的一端连通有氮气瓶22,釜体1的另一侧设置有温度系统23,第一连接高压管线2的表面且位于储水箱6和注水泵5之间固定连接有圆环板24,并且圆环板24的两侧均固定连接有螺母25,螺母25的一侧贯穿有螺纹杆26,并且螺纹杆26延伸至螺母25外部的一端贯穿圆环板24并延伸至圆环板24的内壁,螺纹杆26延伸至圆环板24内壁的一端固定连接有圆弧板27,使注水泵5 和储水箱6之间的第一连接高压管线2密封性更好,避免漏水和对实验造成影响。
工作时,使用者关闭第一阀门2、第二阀门11、第四阀门21,打开第三阀门17,通过围压瓶18向釜体1内岩心14施加围压,调节温控系统23为釜体1 内岩心14加温,打开第四阀门,21,向釜体1内岩心14供气,使注气压力表20 维持在预设值,打开注水泵,5和第一阀门4,由釜体1底部向岩心14注水,使水压表3维持在预设值,打开第二阀门1,1,气体和水从岩心14流入模拟井筒 13,并进入采气管汇,观察并记录流压表12和气体流量计10的变化,分析高温超高压对气藏采收率的影响。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,包括釜体(1),其特征在于:所述釜体(1)的底部连通有第一连接高压管线(2),并且第一连接高压管线(2)的表面设置有水压表(3),所述第一连接高压管线(2)的表面且位于水压表(3)的一侧设置有第一阀门(4),所述第一连接高压管线(2)的一端且位于第一阀门(4)的一侧设置有注水泵(5),所述第一连接高压管线(2)的一端且位于注水泵(5)的一侧设置有储水箱(6),并且储水箱(6)顶部的一侧连通有气体排出管(7),所述储水箱(6)顶部的另一侧连通有加液管(8),所述储水箱(6)的顶部连通有第二连接高压管线(9),并且第二连接高压管线(9)的表面设置有气体流量计(10),所述第二连接高压管线(9)的表面且位于气体流量计(10)的一侧设置有第二阀门(11),所述第二连接高压管线(9)的表面且位于第二阀门(11)的一侧设置有流压表(12),所述第二连接高压管线(9)远离储水箱(6)的一端连通有模拟井筒(13)。
2.根据权利要求1所述的一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,其特征在于:所述釜体(1)的内部设置有岩心(14),所述模拟井筒(13)的顶端贯穿岩心(14)并延伸至岩心(14)的内部。
3.根据权利要求1所述的一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,其特征在于:所述釜体(1)顶部的一侧连通有第三连接高压管线(15),并且第三连接高压管线(15)的表面设置有围压表(16),所述第三连接高压管线(15)的表面且位于围压表(16)的一侧设置有第三阀门(17),所述第三连接高压管线(15)远离釜体(1)的一端连通有围压瓶(18)。
4.根据权利要求1所述的一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,其特征在于:所述釜体(1)的一侧连通有第四连接高压管线(19),并且第四连接高压管线(19)的表面设置有注汽压力表(20),所述第四连接高压管线(19) 的表面且位于注汽压力表(20)的一侧设置有第四阀门(21),所述第四连接高压管线(19)远离釜体(1)的一端连通有氮气瓶(22),所述釜体(1)的另一侧设置有温度系统(23)。
5.根据权利要求1所述的一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,其特征在于:所述第一连接高压管线(2)的表面且位于储水箱(6)和注水泵(5)之间固定连接有圆环板(24),并且圆环板(24)的两侧均固定连接有螺母(25)。
6.根据权利要求5所述的一种常规高温超高压全直径衰竭水侵实验装置,其特征在于:所述螺母(25)的一侧贯穿有螺纹杆(26),并且螺纹杆(26)延伸至螺母(25)外部的一端贯穿圆环板(24)并延伸至圆环板(24)的内壁,所述螺纹杆(26)延伸至圆环板(24)内壁的一端固定连接有圆弧板(27)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111021976A (zh) * 2019-12-27 2020-04-17 西南石油大学 低渗水侵气藏衰竭开发高温高压物理模拟实验装置及方法
CN113464108A (zh) * 2021-08-11 2021-10-01 延安大学 一种水驱气藏衰竭式水侵开发物理模型实验方法

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