RU143551U1 - Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости - Google Patents

Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости Download PDF

Info

Publication number
RU143551U1
RU143551U1 RU2014108125/03U RU2014108125U RU143551U1 RU 143551 U1 RU143551 U1 RU 143551U1 RU 2014108125/03 U RU2014108125/03 U RU 2014108125/03U RU 2014108125 U RU2014108125 U RU 2014108125U RU 143551 U1 RU143551 U1 RU 143551U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
test sample
pump
regulator
core holder
Prior art date
Application number
RU2014108125/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Воробьев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет"
Priority to RU2014108125/03U priority Critical patent/RU143551U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU143551U1 publication Critical patent/RU143551U1/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости, содержащее кернодержатель с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, газовый баллон, насос для создания горного давления, трубопроводы для подачи и отвода рабочих флюидов, регулятор противодавления, датчики давления, дифференциальный манометр для измерения перепада давления на исследуемом образце, расходомер газа, отличающееся тем, что устройство дополнительно включает в себя термостат для поддержания постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерный насос, контейнер с рабочей жидкостью, регулятор противодавления и мерную колбу, при этом плунжерный насос и регулятор противодавления посредством трубопроводов связаны соответственно с входом и выходом кернодержателя, контейнер с рабочей жидкостью посредством трубопроводов соединен с плунжерным насосом, а мерная колба - с регулятором противодавления.

Description

Полезная модель относится к области исследования проницаемостей коллекторов нефти и газа и может быть использована при решении большого числа геопромысловых задач.
Известны устройства /1-2/, позволяющие определять абсолютную газовую проницаемость коллекторов нефти и газа. Данные устройства обладают недостаточными функциональными возможностями.
Известно также устройство /3/, позволяющее определять абсолютную проницаемость по жидкости и по газу. Данное устройство также обладает недостаточными функциональными возможностями, так как схемы по определению абсолютной проницаемости по жидкости и по газу изолированы.
Известно устройство /4/, позволяющее определять абсолютные и фазовые образцов кернов и проводить исследования по определению коэффициента извлечения нефти. Недостатком описанного устройства является значительная сложность конструкции.
Задачей предлагаемого устройства является повышение его функциональных возможностей.
Решение указанной задачи достигается тем, что, согласно известным устройствам /1-3/ для определения абсолютной газовой проницаемости, включающими кернодержатель с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, газовый баллон, насос для создания горного давления, трубопроводы для подачи и отвода рабочих флюидов, регулятор противодавления, датчики давления, дифференциальный манометр для измерения перепада давления на исследуемом образце, расходомер газа, предлагаемое устройство содержит термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерный насос, обеспечивающий подачу в образец воды при пластовом давлении, контейнер с рабочей жидкостью, регулятор противодавления, мерную колбу для измерения уровня жидкости на выходе из кернодержателя.
Таким образом, достигается объединение схем для определения абсолютных проницаемостей по жидкости и по газу, что в свою очередь позволяет проводить исследования по извлечению нефти путем попеременной прокачки жидкости и газа через образец керна, не переставляя керн из одной установки в другую.
На чертеже изображена гидравлическая схема предлагаемого устройства.
Устройство включает кернодержатель 1, с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, газовый баллон 2, плунжерный насос 3, трубопроводы 4 для подачи и отвода рабочих флюидов, датчики давления 5, дифференциальный манометр 6, термостат 7 для поддержания постоянной температуры в исследуемом образце, насос 8 для создания давления обжима исследуемого образца, контейнер 9 с рабочей жидкостью, регулятор противодавления 10, мерную колбу 11 на выходе из кернодержателя и расходомер 12. При этом плунжерный насос 3 и регулятор противодавления 10 посредством трубопроводов 4 связаны соответственно с входом и выходом кернодержателя 1, насос 8 посредством трубопроводов 4 связан с кернодержателем, контейнер 9 с рабочей жидкостью посредством трубопроводов 4 соединен с плунжерным насосом 3, а мерная колба 11 - с регулятором противодавления 10.
Устройство работает следующим образом.
Газ из баллона 2 или рабочая жидкость (вода) плунжерным насосом 3 по трубопроводам 4 подается на вход кернодержателя 1. При этом в случае прокачки жидкости насосом 8 создается давление обжима исследуемого образца путем нагнетания масла в промежуток между манжетой и корпусом кернодержателя. Контроль рабочих давлений осуществляют с помощью датчиков давления 5, измерение перепада давления производят дифференциальным манометром 6. Скорость прокачки жидкости задается плунжерным насосом 3, расход газа измеряют расходомером 12. По измеренным данным перепада давления и расхода флюида определяют значение абсолютной проницаемости.
Абсолютная проницаемость по жидкости:
,
где Qж - расход флюида, мл/с;
µж - вязкость жидкости, мПа·с;
L - длина образца, м;
ΔP - разность давлений на образце (дифференциальное давление), кПа;
F - площадь поперечного сечения образца, м2.
Абсолютная проницаемость по газу:
,
где Qг - расход газа, замеренный на выходе из образца, см3/с;
µг - вязкость газа при условиях фильтрации, МПа·с;
ΔP - перепад давления на образце между входом и выходом, 0,1 МПа;
Pбар - барометрическое давление, 0,1 МПа;
L - длина образца, см;
F - площадь поперечного сечения образца, см2.
При проведении опытов по вытеснению нефти объем вытесненной жидкости определяют с помощью мерной колбы 11 на выходе из кернодержателя.
Устройство позволяет уменьшить трудоемкость при проведении экспериментов по вытеснению нефти путем попеременной прокачки жидкости и газа, так как не требуется перестановки образца керна из одной установки в другую.
Источники информации, использованные при оформлении заявки:
1. ГОСТ 26450.2-85. Породы горные. Метод определения коэффициента абсолютной газопроницаемости при стационарной и нестационарной фильтрации.
2. Иванов М.К., Калмыков Г.А., Белохин В.С. и др. Петрофизические методы исследования кернового материала. Учебное пособие в 2-х книгах. Кн. 2: Лабораторные методы петрофизических исследований кернового материала. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. - 114 с.
3. Инструкция по эксплуатации. Установка для определения проницаемости по жидкости и по газу ПИК-АП-3000. - Новосибирск: ЗАО «Геологика», 2008. - 29 с.
4. Добрынин В.М., Ковалев А.Г., Кузнецов А.М. и др. Фазовые проницаемости коллекторов нефти и газа. - М.: ВНИИОЭНГ, 1982. - (Обз. инф. Сер. «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений»). - 56 с.

Claims (1)

  1. Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости, содержащее кернодержатель с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, газовый баллон, насос для создания горного давления, трубопроводы для подачи и отвода рабочих флюидов, регулятор противодавления, датчики давления, дифференциальный манометр для измерения перепада давления на исследуемом образце, расходомер газа, отличающееся тем, что устройство дополнительно включает в себя термостат для поддержания постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерный насос, контейнер с рабочей жидкостью, регулятор противодавления и мерную колбу, при этом плунжерный насос и регулятор противодавления посредством трубопроводов связаны соответственно с входом и выходом кернодержателя, контейнер с рабочей жидкостью посредством трубопроводов соединен с плунжерным насосом, а мерная колба - с регулятором противодавления.
    Figure 00000001
RU2014108125/03U 2014-03-03 2014-03-03 Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости RU143551U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108125/03U RU143551U1 (ru) 2014-03-03 2014-03-03 Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014108125/03U RU143551U1 (ru) 2014-03-03 2014-03-03 Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU143551U1 true RU143551U1 (ru) 2014-07-27

Family

ID=51264855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014108125/03U RU143551U1 (ru) 2014-03-03 2014-03-03 Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU143551U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572476C2 (ru) * 2014-05-30 2016-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовой проницаемости
RU168652U1 (ru) * 2016-08-17 2017-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет" Устройство для петрофизического исследования кернов
RU2629030C1 (ru) * 2016-06-07 2017-08-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовых проницаемостей
CN114839351A (zh) * 2022-05-17 2022-08-02 西南石油大学 一种出砂实验测量装置及其出砂测量方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572476C2 (ru) * 2014-05-30 2016-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовой проницаемости
RU2629030C1 (ru) * 2016-06-07 2017-08-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU168652U1 (ru) * 2016-08-17 2017-02-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет" Устройство для петрофизического исследования кернов
CN114839351A (zh) * 2022-05-17 2022-08-02 西南石油大学 一种出砂实验测量装置及其出砂测量方法
CN114839351B (zh) * 2022-05-17 2023-08-18 西南石油大学 一种出砂实验测量装置及其出砂测量方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10571384B2 (en) Methods and systems for determining gas permeability of a subsurface formation
RU143551U1 (ru) Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости
CN207379891U (zh) 裂缝性页岩气水两相流动裂缝导流能力评价装置
CN103868841A (zh) 测定极低泥页岩渗透率和膜效率的实验装置
EA202000207A1 (ru) Способ определения коэффициента проницаемости на образцах керна
CN102706786A (zh) 一种动态泥页岩孔隙压力传递实验装置
CN104297126A (zh) 低渗透储层气体渗流启动压力梯度测量装置及测量方法
KR101800796B1 (ko) 극저투수율암석의 투수율 측정 장치 및 그 방법
CN108444890A (zh) 测试中、高渗岩心液测渗透率的非稳态滴定装置及方法
RU166252U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU2572476C2 (ru) Устройство для определения фазовой проницаемости
RU158561U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
CN103808592A (zh) 页岩气含气量测定仪
RU108105U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU2629030C1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU155978U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
Jang et al. Experimental apparatus and method to investigate permeability and porosity of shale matrix from Haenam Basin in Korea
RU168652U1 (ru) Устройство для петрофизического исследования кернов
CN209485930U (zh) 一种调剖堵水剂的堵水效果的测量系统
RU72347U1 (ru) Стенд для исследования процессов фильтрации углеводородных флюидов
RU2243372C1 (ru) Способ гидродинамических исследований горизонтальных скважин
RU2558570C1 (ru) Способ проведения исследований газожидкостного потока
CN104948175B (zh) 一种监测层间产液能力差异的室内试验方法
RU111664U1 (ru) Кернодержатель
RU2781413C1 (ru) Способ определения комплекса петрофизических свойств образца горной породы при моделировании пластовых условий

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180304