RU168652U1 - Устройство для петрофизического исследования кернов - Google Patents

Устройство для петрофизического исследования кернов Download PDF

Info

Publication number
RU168652U1
RU168652U1 RU2016133798U RU2016133798U RU168652U1 RU 168652 U1 RU168652 U1 RU 168652U1 RU 2016133798 U RU2016133798 U RU 2016133798U RU 2016133798 U RU2016133798 U RU 2016133798U RU 168652 U1 RU168652 U1 RU 168652U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core holder
test sample
pressure
working fluids
outlet
Prior art date
Application number
RU2016133798U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Воробьев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 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 образования "Тюменский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет"
Priority to RU2016133798U priority Critical patent/RU168652U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU168652U1 publication Critical patent/RU168652U1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области исследования фазовых проницаемостей коллекторов нефти и газа и направлена на сокращение времени проведения экспериментов и повышение его функциональных возможностей.Это достигается тем, что согласно известным устройствам, включающим кернодержатель, с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерные насосы, обеспечивающие подачу в образец нефти и воды при пластовом давлении, насос, для создания горного давления, трубопроводы для подачи и отвода рабочих флюидов с вентилями, регулятор противодавления, контейнеры с рабочими жидкостями, мерную колбу, для измерения уровня жидкости на выходе из кернодержателя, датчики давления, дифференциальный манометр, для измерения перепада давления на исследуемом образце и перепускной трубопровод с вентилем, соединяющий входной трубопровод с выходным, предлагаемое устройство дополнительно содержит два вентиля, установленных соответственно на входе и выходе из кернодержателя между самим кернодержателем и местами подключения перепускного трубопровода к входному и выходному трубопроводам для отсоединения кернодержателя от гидравлической системы устройства.Полезная модель позволит расширить функциональные возможности устройства за счет проведения экспериментов по вытеснению нефти и увеличить производительность проведения исследований за счет сокращения времени по отключению кернодержателя от гидравлической системы устройства и может быть использована при решении большого числа геопромысловых задач.

Description

Полезная модель относится к области исследования фазовых проницаемостей коллекторов нефти и газа и может быть использована при решении большого числа геопромысловых задач.
Известны устройства (ОСТ 39-235-89. Нефть. Метод определения фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при совместной стационарной фильтрации. - 35 с.; Иванов М.К., Калмыков Г.А., Белохин B.C. 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. - 113 с.; Добрынин В.М., Ковалев А.Г., Кузнецов A.M. и др. Фазовые проницаемости коллекторов нефти и газа. - М.: ВНИИОЭНГ, 1982. - Обз. инф. Сер. «Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений». - 56 с.; Инструкция по эксплуатации автоматизированного программно-измерительного комплекса для петрофизического исследования кернов ПИК-ОФП/ЭП-3. - Новосибирск: ЗАО «Геологика», 2008. - 33 с.; RU 108105, опубл. 10.09.2011), позволяющие определять фазовые проницаемости коллекторов нефти и газа.
Недостатком описанных устройств является значительная длительность процесса исследования.
Известно также устройство (принимаемое за прототип) для определения фазовых проницаемостей в пластовых условиях (RU 108105, опубл. 10.09.2011), которое содержит плунжерные насосы, обеспечивающие подачу в образец нефти и воды при пластовом давлении, кернодержатель, предназначенный для установки в нем в резиновой манжете исследуемого образца, трубопроводы для подачи и отвода рабочих жидкостей с вентилями, контейнеры с рабочими жидкостями, регулятор противодавления, мерную колбу, для измерения уровня жидкости на выходе из кернодержателя, термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в исследуемом образце, дифференциальный манометр, для измерения перепада давления на исследуемом образце и перепускной трубопровод с вентилем, соединяющий входной трубопровод с выходным.
Недостатком описанного устройства также является значительная длительность процесса исследования.
Задачей предлагаемого устройства является сокращение времени проведения экспериментов и повышение его функциональных возможностей.
Петрофизические исследования керна помимо определения фазовых проницаемостей могут включать сравнительные эксперименты по вытеснению нефти из керна водой и различными реагентами.
Для определения эффективности какого-либо реагента, предназначенного для повышения добычи нефти, образец керна насыщают нефтью, производят вытеснение ее водой, затем образец вновь насыщают нефтью и производят ее вытеснение реагентом. Далее сравнивают объемы нефти вытесненной с помощью воды и реагента.
Как насыщение керна нефтью, так и вытеснение ее из керна водой или реагентом допускается проводить путем прокачки определенного количества соответствующей рабочей жидкости через керн.
Чтобы исключить погрешность эксперимента, связанную с наличием определенного количества нефти, оставшегося после насыщения образца в трубопроводах устройства, производят их промывку растворителями в процессе эксперимента, для чего целесообразно использовать перепускной трубопровод (RU 108105, опубл. 10.09.2011), что позволит не производить отключение (снятие) кернодержателя от устройства.
Решение указанной задачи достигается тем, что согласно известным устройствам, включающими кернодержатель с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерные насосы, обеспечивающие подачу в образец нефти и воды при пластовом давлении, насос для создания горного давления, трубопроводы для подачи и отвода рабочих флюидов с вентилями, регулятор противодавления, контейнеры с рабочими жидкостями, мерную колбу для измерения уровня жидкости на выходе из кернодержателя, датчики давления, дифференциальный манометр, для измерения перепада давления на исследуемом образце и перепускной трубопровод с вентилем, соединяющий входной трубопровод с выходным, предлагаемое устройство дополнительно содержит два вентиля, установленных соответственно на входе и выходе из кернодержателя между самим кернодержателем и местами подключения перепускного трубопровода к входному и выходному трубопроводам для отсоединения кернодержателя от гидравлической системы устройства.
Так как заявленная совокупность признаков проявляет новое свойство (позволяет повысить функциональные возможности устройства и сократить время проведения исследований) и это новое свойство является результатом введения в заявленную совокупность новых отличительных признаков (введение в состав устройства двух вентилей, позволяющих изолировать кернодержатель, с находящимся в нем образцом керна от гидравлической системы устройства), то это позволяет утверждать о наличии в заявленном устройстве существенных отличий. Отсутствие описаний подобных устройств в общетехнических и патентных источниках информации позволяет утверждать о наличии в созданном техническом решении новизны.
На чертеже изображена гидравлическая схема предлагаемого устройства.
Устройство включает кернодержатель 1, с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, термостат 2, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерные насосы 3 и 4, обеспечивающие подачу в образец соответственно нефти и воды при пластовом давлении, насос для создания горного давления 5, трубопроводы для подачи 6 и отвода 7 рабочих жидкостей, перепускной канал 8 с вентилем 9, вентили 10, для отсоединения кернодержателя от гидравлической системы устройства, контейнеры с рабочими жидкостями 11, регулятор противодавления 12, мерную колбу для измерения уровня жидкости на выходе из кернодержателя 13, датчики давления 14, дифференциальный манометр 15, для измерения перепада давления на исследуемом образце.
Устройство работает следующим образом.
Образец керна насыщается нефтью путем прокачки 5 объемов пор нефти плунжерным насосом 3 при рабочих значениях температуры и давлений. Далее производится отсоединение кернодержателя 1 от гидравлической системы устройства с помощью вентилей 10 и плунжерным насосом 4 осуществляется промывка входного и выходного трубопроводов 6 и 7 от нефти. Затем кернодержатель 1 вновь подключается к входному и выходному трубопроводам и производится вытеснение нефти путем прокачки воды плунжерным насосом 4 через керн.
Таким же образом после очередного насыщения образца керна нефтью производится ее вытеснение из керна реагентом. Значения вытесненных объемов воды используются для определения коэффициента извлечения нефти.
Использование предложенного устройства позволит расширить функциональные возможности устройства за счет проведения экспериментов по вытеснению нефти и увеличить производительность проведения исследований за счет сокращения времени по отключению кернодержателя от гидравлической системы устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для петрофизического исследования кернов, содержащее кернодержатель, с установленным в нем в резиновой манжете исследуемым образцом, термостат, обеспечивающий поддержание постоянной температуры в исследуемом образце, плунжерные насосы для подачи в исследуемый образец рабочих жидкостей (нефти и воды) при пластовом давлении, насос, для создания горного давления, трубопроводы для подачи и отвода рабочих жидкостей, регулятор противодавления, контейнеры с рабочими жидкостями, мерную колбу, для измерения уровня жидкости на выходе из кернодержателя, датчики давления, дифференциальный манометр, для измерения перепада давления на исследуемом образце и перепускной трубопровод с вентилем, соединяющий для подачи и отвода рабочих жидкостей, отличающееся тем, что на входе и выходе кернодержателя между самим кернодержателем и местами подключения перепускного трубопровода к трубопроводам для подачи и отвода рабочих жидкостей установлены два вентиля для отсоединения кернодержателя от гидравлической системы устройства.
RU2016133798U 2016-08-17 2016-08-17 Устройство для петрофизического исследования кернов RU168652U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133798U RU168652U1 (ru) 2016-08-17 2016-08-17 Устройство для петрофизического исследования кернов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133798U RU168652U1 (ru) 2016-08-17 2016-08-17 Устройство для петрофизического исследования кернов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU168652U1 true RU168652U1 (ru) 2017-02-14

Family

ID=58450453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133798U RU168652U1 (ru) 2016-08-17 2016-08-17 Устройство для петрофизического исследования кернов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU168652U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803430C1 (ru) * 2022-07-18 2023-09-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Устройство для определения фазовых проницаемостей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU108105U1 (ru) * 2011-04-01 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовых проницаемостей
CN102809528A (zh) * 2012-08-03 2012-12-05 中国石油天然气股份有限公司 基于ct扫描的三相相对渗透率测试系统
RU143551U1 (ru) * 2014-03-03 2014-07-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости
RU2572476C2 (ru) * 2014-05-30 2016-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовой проницаемости
RU158561U1 (ru) * 2015-03-30 2016-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовых проницаемостей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU108105U1 (ru) * 2011-04-01 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовых проницаемостей
CN102809528A (zh) * 2012-08-03 2012-12-05 中国石油天然气股份有限公司 基于ct扫描的三相相对渗透率测试系统
RU143551U1 (ru) * 2014-03-03 2014-07-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости
RU2572476C2 (ru) * 2014-05-30 2016-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовой проницаемости
RU158561U1 (ru) * 2015-03-30 2016-01-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет" Устройство для определения фазовых проницаемостей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2803430C1 (ru) * 2022-07-18 2023-09-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский индустриальный университет" (ТИУ) Устройство для определения фазовых проницаемостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101968423B (zh) 低渗透储层启动压力测试方法
GB2474997A (en) Universal flash system and apparatus for petroleum reservoir fluids study
RU2014134876A (ru) Составной пробоотбор текучих сред
EA201170507A1 (ru) Системы и способы управления дебитом скважины
RU143551U1 (ru) Устройство для определения абсолютной газовой проницаемости
CN205139120U (zh) 二氧化碳驱压井液气侵模拟评价实验装置
CN102706786A (zh) 一种动态泥页岩孔隙压力传递实验装置
NO20150024A1 (no) A system to boost the pressure of multiphase well fluids to handle slugs
NO20171644A1 (en) Bypass flushing for gas extraction systems
EP3201436A1 (en) Apparatus and method for providing a fluid sample in a well
RU2686139C1 (ru) Фильтрационная установка для физического моделирования процессов вытеснения нефти
CN104764824A (zh) 测定一维渗流过程中co2可溶表面活性剂在co2/水体系中的浓度分布的装置及方法
RU168652U1 (ru) Устройство для петрофизического исследования кернов
US11982182B1 (en) Devices and methods for testing retrograde condensation damage in near well zones of condensate gas reservoirs with high condensate content
CN103994958B (zh) 一种用于测量超低渗透岩心气渗透率的测量装置及利用该装置的测量方法
RU166252U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
CN110174237A (zh) 一种测量油管内流体状态的实验平台
CN104792938B (zh) 一种测定co2乳液在渗流过程中表面活性剂浓度分布的装置及方法
RU108105U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU136483U1 (ru) Насосная установка для одновременно-раздельной закачки рабочей среды в два пласта
RU155978U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU160842U1 (ru) Секционная модель пласта
RU158561U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU156662U1 (ru) Трехфазный горизонтальный нефтегазосепаратор с элементами контроля плотности нефтегазовой смеси
RU2572476C2 (ru) Устройство для определения фазовой проницаемости

Legal Events

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

Effective date: 20170818