RU2497083C1 - Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов - Google Patents

Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов Download PDF

Info

Publication number
RU2497083C1
RU2497083C1 RU2012123865/28A RU2012123865A RU2497083C1 RU 2497083 C1 RU2497083 C1 RU 2497083C1 RU 2012123865/28 A RU2012123865/28 A RU 2012123865/28A RU 2012123865 A RU2012123865 A RU 2012123865A RU 2497083 C1 RU2497083 C1 RU 2497083C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separator
gas
phases
phase
liquid
Prior art date
Application number
RU2012123865/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Коробков
Андрей Владимирович Казак
Original Assignee
Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
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 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. filed Critical Шлюмберже Текнолоджи Б.В.
Priority to RU2012123865/28A priority Critical patent/RU2497083C1/ru
Priority to PCT/RU2013/000475 priority patent/WO2013184041A2/ru
Priority to US14/406,662 priority patent/US10078002B2/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2497083C1 publication Critical patent/RU2497083C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N7/00Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour
    • G01N7/10Analysing materials by measuring the pressure or volume of a gas or vapour by allowing diffusion of components through a porous wall and measuring a pressure or volume difference
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/08Air or gas separators in combination with liquid meters; Liquid separators in combination with gas-meters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов предусматривает закачивание в многофазный сепаратор газовой и жидкой фаз с заданными объемным соотношением фаз в потоке и расходами. В процессе закачки регистрируют объемы газовой и жидкой фаз в сепараторе и рассчитывают скорость накопления каждой фазы в сепараторе. О степени термодинамического равновесия фаз судят по расхождению между скоростями закачки фаз и скоростями их накопления в сепараторе. Технический результат - возможность проверки равновесия газожидкостной смеси и оценки качества пары газ-жидкость (газ-конденсат) не только перед, но и в процессе, а также после фильтрационного эксперимента. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам экспериментального исследования фильтрации газо-жидкостной смеси и может быть использовано, например, в лабораториях, специализирующихся на специальном анализе керна, в частности, измерении фазовых проницаемостей при многофазной фильтрации смешивающихся флюидов (например, газоконденсатная смесь) через керн горных пород.
В процессе проведения лабораторных экспериментов по многофазной фильтрации флюидов через керны горных пород критическим фактором является качество подготовки самих флюидов. В отличие от случая однофазной фильтрации для измерения фазовой проницаемости (ФП) по каждому флюиду крайне необходимо, чтобы все флюиды находились в термодинамическом равновесии, которое определяется стабилизацией давления и температуры. Ситуация осложняется при использовании таких пар флюидов как газ-конденсат, где газовая и жидкая фазы характеризуются схожими физическими свойствами. Если фазы не находятся в термодинамическом равновесии, то между ними происходят фазовые переходы, то есть уменьшение объема одной из фаз с увеличением объема остальных фаз. Последнее обстоятельство делает практически невозможным контролируемую закачку каждой из фаз с фиксированной объемной скоростью.
Обычно, флюидная пара газ-конденсат готовится либо в термодинамической ячейке (PVT-ячейке, PVT-бомбе) или в специальном контейнере (баллоне) при некоторых заданных давлении и температуре. Термодинамическое равновесие для фиксированных давления и температуры считается достигнутым после стабилизации давления фаз. По различным причинам для экспериментальных исследований бывает удобно разделять (сепарировать) фазы (жидкую и газовую) в разные контейнеры.
Часто возникает необходимость в транспортировке и хранении контейнеров с разделенными фазами, например, перемещение из лаборатории термодинамических исследований флюидов в лабораторию потоковых (фильтрационных) исследований керна. В этом случае очень вероятно нарушение термодинамического равновесия фаз вследствие изменчивости внешних условий (температуры, давления, механического воздействия). Даже спустя продолжительное время после температурной стабилизации в контейнерах, фазы после их смешения, вероятнее всего, выйдут из состояния термодинамического равновесия, и не достигнут исходного состояния (после приготовления равновесной газоконденсатной смеси). В результате, пара флюидов, закачиваемая в керн, может быть термодинамически неравновесной.
В случае пары газ-конденсат этот эффект выражается в возникновении фазовых переходов: из газа в жидкость и наоборот. Как следствие, объемное соотношение фаз, заданное на закачивающих насосах, может значительно отличаться от объемного соотношения фаз для флюида перед входом в керн. На практике в большинстве случаев предполагается, что флюиды, поступающие в керн, уже находятся в термодинамическом равновесии, что, как правило, никак не проверяется.
Все существующие эксперименты по фильтрации газоконденсатной смеси через керн горных пород можно условно разделить на две группы: закачка смеси в однофазном (газообразном) состоянии с последующим разделением на газовую и жидкую фазы и накоплением жидкой фазы (газового конденсата) в керне вследствие падения давления, вызванного фильтрацией, и раздельная закачка одновременно обеих газовой и жидкой фаз с различными объемными долями в потоке в кернодержатель (керн). Если целью фильтрационного эксперимента является определение фазовых проницаемостей, то наиболее приемлемым вариантом является одновременная закачка обеих газовой и жидкой фаз, находящихся в термодинамическом равновесии.
Некоторые исследователи (см. например, Н. Calisgan and S. Akin, Near Critical Gas Condensate Relative Permeability of Carbonates, The Open Petroleum Engineering Journal, 1, 30-41 1874-8341/08, 2008, Bentham) поступают следующим образом: перед каждым тестом поровое пространство керна полностью насыщается обогащенной метанолом жидкой фазой, которая растворяет любое остаточное количество н-гексана. Температура фильтрационной системы устанавливается согласно требованиям эксперимента. Обогащенная метанолом жидкая фаза входит в термодинамическое равновесие с фазой н-гексана. В итоге, обогащенная н-гексаном фаза закачивается в керн с требуемым объемным расходом. Однако в этом случае исследователи никак не проверяют наличие термодинамического равновесия между фазами.
Известен способ проверки термодинамического равновесия газа и конденсата, который состоит в использовании прозрачной термодинамической (PVT) ячейки и визуальном наблюденим границы раздела между газовой и жидкой фазами. Пример такой системы описан в Н.L. Chen, S.D. Wilson, and Т.G. Monger-McClure. 1999, Determination of Relative Permeability and Recovery for North Sea Gas-Condensate Reservoirs. SPE Reservoir Eval. & Eng. 2 (4), August 1999.
Многие исследователи готовят раздельно газ и конденсат перед экспериментом и помещают контейнеры с фазами в фильтрационную установку, всего лишь предполагая наличие термодинамического равновесия между фазами (см., например, М. Jamiolahmady, M. Sohraby, S. Ireland. 2008, Gas condensate relative permeabilities in propped porous media: coupling versus inertia. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, SPE 115726).
Технический результат, достигаемый при реализации изобретения, заключается в обеспечении возможности проверки равновесности газожидкостной смеси и оценки качества пары газ-жидкость (газ-конденсат) не только перед, но и в процессе, а также после фильтрационного эксперимента. Предложенную последовательность действий можно выполнять для оперативного контроля качества флюидов независимо от самого фильтрационного эксперимента.
В соответствии с предлагаемым способом оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси газовую и жидкую фазу с заданными объемным соотношением в потоке и расходами по меньшей мере один раз закачивают с большой скоростью в многофазный сепаратор, регистрируют в процессе закачки объемы газовой и жидкой фаз в сепараторе, рассчитывают скорость накопления каждой фазы в сепараторе и вычисляют расхождение между скоростями закачки фаз и скоростями их накопления в сепараторе, по которому судят о степени термодинамического равновесия фаз.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 показана гидравлическая схема установки для двухфазной фильтрации через керн, на фиг.2 - результаты фильтрационного эксперимента.
Предлагаемый способ может быть использован при работе на стандартном оборудовании для фильтрационных экспериментов на керне (например: Coretest Systems RPS-850, Гло-Бел УИК-5(3)), которое включает в свой состав следующие элементы (фиг.1): 1, 2 - поршневые насосы; 3 - контейнер флюидов высоких давления и температуры; 4 - нагревательная лента с теплоизоляцией; 5, 6 - поршневые контейнеры; 7 - кернодержатель; 8 - дифференциальный манометр; 9 - термостатированная камера; 10 - система поддержания обжимного (горного) давления; 11 - датчик температуры; 12, 13 -терморегуляторы; 14-22 - датчики давления; 23 - двухфазный сепаратор высокого давления с ультразвуковым уровнемером; 24 - обратный клапан (регулятор обратного давления); 25 - керн.
Основным аппаратным узлом для предлагаемого способа является сепаратор 23 флюидов, рассчитанный на высокую температуру и давление, и оснащенный уровнемером. Сепаратор может иметь различную конструкцию и принцип работы. При опробовании и тестировании предложенного способа был использован сепаратор SFS-032 производства компании Coretest Systems. Примерный принцип работы сепаратора следующий: смесь жидкостей снизу поступает в сепаратор, где под действием силы тяжести более плотная фаза остается в нижней части сепаратора, а более легкая накапливается в верхней части, при этом отбор ведется либо из верхней, либо из нижней части, т.е. отбирается либо только более легкая, либо только более плотная фаза. Далее, определяется положение границы раздела фаз и, с учетом геометрических размеров сепаратора, определяется объем фаз, находящихся в сепараторе.
Предлагаемый способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси основана на следующем принципе: если две или более фазы, которые закачиваются в сепаратор по обводной линии (минуя кернодержатель), находятся в термодинамическом равновесии, то их объемное отношение в сепараторе должно быть равно объемному отношению при закачке (задается параметрами насосов) при целевых давлении и температуре.
Способ может быть реализован следующим образом.
Перед началом, во время или после фильтрационного (потокового) эксперимента для оценки степени термодинамического равновесия между газовой и жидкой (конденсатной) фазами, выполняют следующую последовательность действий.
Подготовливают сепаратор 23 к работе: заполняют сепаратор обеими фазами при экспериментальных давлении и температуре путем одновременной закачки насосом 2 газа и насосом 1 конденсата по обводной линии, минуя кернодержатель 7.
Посредством насосов 2 и 1 осуществляют закачку газовой и жидкой фаз с заданными фиксированными отношением объемов газа и конденсата в потоке и расходами газа и конденсата по обводной линии, минуя кернодержатель 7, и одновременно регистрируют объемы газовой и жидкой фаз, вышедших из насосов, а также объемы фаз внутри сепаратора. В промышленном оборудовании нефтегазовой отрасли для измерения объемов в сепараторе, среди прочих, широко применяется ультразвуковой акустический уровнемер. В последнем случае, объемы фаз внутри сепаратора определяются исходя из положения границы раздела фаз, определенной по времени прохождения до нее акустической волны, а также с учетом геометрических размеров сепаратора.
Вычисляют скорость накопления фаз в сепараторе, используя данные о суммарном объеме закачанных фаз, геометрических размерах сепаратора, положении границы раздела фаз, а также, учитывая отводимую фазу, т.е. учитывая, что из сепаратора отводится либо только легкая (газовая), либо только тяжелая (конденсат) фаза, при этом, предполагая, что суммарный объем обеих фаз закачиваемый насосами (суммарная скорость закачки) равен объему отводимой из сепаратора фазы (скорости отбора отводимой фазы).
Для повышения точности повторяют предыдущие действия с различными суммарными скоростями закачки. Также, для повышения достоверности полученных данных, можно проводить закачку при различных соотношениях расходов фаз, т.е. при различных долях фаз в потоке.
Вычисляют расхождение между скоростями закачки фаз и скоростями их накопления в сепараторе.
В случае если расхождение между объемной скоростью закачки и скоростью накопления фаз в сепараторе пренебрежимо мало или сравнимо с погрешностью определения объема с помощью сепаратора, то считается, что фазы флюида находятся в термодинамическом равновесии, и могут быть использованы в фильтрационном эксперименте на керне. Однако, если расхождение превышает некоторое допустимое (желаемое) граничное значение, то считается, что испытуемая пара флюидов не находится в термодинамическом равновесии и не должна быть использована в фильтрационном эксперименте на керне.
Способ был успешно протестирован и применен в процессе проведения реального газоконденсатного фильтрационного эксперимента с результатами, показанными на фиг.2. Перед началом эксперимента все элементы фильтрационной установки, показанной на фиг.1, были заполнены газом и конденсатом (проба 2) при экспериментальных давлении и температуре.. На фиг.2 хорошо видно, что разность между закачанным объемом конденсата и объемом конденсата, рассчитанным по показаниям сепаратора на выходе из кернодержателя, примерно равна ошибке определения объема по показаниям сепаратора, то есть ±0.02 см3. В процессе фильтрационного эксперимента проба 2 была израсходована, и в термодинамической лаборатории была приготовлена новая проба 3, которая была заряжена в фильтрационную установку. В результате применения предложенного способа для проверки степени термодинамического уравновешенности фаз обнаружилась большая потеря (убыль) конденсата из сепаратора (проба 3 на фиг.2). Проба 3 была признана термодинамически неравновесной и непригодной для участия в фильтрационном эксперименте даже после нескольких дней стабилизации при целевых давлении и температуре (проба 3 от 29 и 30.12.10 на фиг.2). После подробного исследования процедуры подготовки пробы 3 (приготовление в термодинамической лаборатории, транспортировка, загрузки в фильтрационную установку) был исправлен ряд недостатков и нарушений. Последняя пара флюидов (проба 5 на фиг.2) была проверена на равновесность с помощью предложенной методики, признана удовлетворительной и, далее, использована в фильтрационном эксперименте.

Claims (4)

1. Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов, в соответствии с которым газовую и жидкую фазу с заданными объемным соотношением фаз в потоке и расходами по меньшей мере один раз закачивают в многофазный сепаратор, регистрируют в процессе закачки объемы газовой и жидкой фаз в сепараторе, рассчитывают скорость накопления каждой фазы в сепараторе и вычисляют расхождение между скоростями закачки фаз и скоростями их накопления в сепараторе, по которому судят о степени термодинамического равновесия фаз.
2. Способ по п.1, в соответствии с которым для измерения объемов фаз в сепараторе используют ультразвуковой акустический уровнемер.
3. Способ по п.1, в соответствии с которым последующие закачки осуществляют с различными суммарными скоростями закачки.
4. Способ по п.1, в соответствии с которым последующие закачки осуществляют при различных долях фаз в потоке.
RU2012123865/28A 2012-06-09 2012-06-09 Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов RU2497083C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123865/28A RU2497083C1 (ru) 2012-06-09 2012-06-09 Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов
PCT/RU2013/000475 WO2013184041A2 (ru) 2012-06-09 2013-06-07 Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов
US14/406,662 US10078002B2 (en) 2012-06-09 2013-06-07 Method for estimating thermodynamic equilibrium of a gas-liquid mixture during filtration experiments

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123865/28A RU2497083C1 (ru) 2012-06-09 2012-06-09 Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2497083C1 true RU2497083C1 (ru) 2013-10-27

Family

ID=49446817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123865/28A RU2497083C1 (ru) 2012-06-09 2012-06-09 Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов

Country Status (3)

Country Link
US (1) US10078002B2 (ru)
RU (1) RU2497083C1 (ru)
WO (1) WO2013184041A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694869C1 (ru) * 2018-11-09 2019-07-17 Общество с ограниченной ответственностью "Корэтест сервис" Лабораторная установка изучения свойств кернов

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150117488A1 (en) * 2013-10-30 2015-04-30 Intevep, S.A. Pvt cell for foamy oil
US11255177B2 (en) * 2019-12-06 2022-02-22 Halliburton Energy Services, Inc. Characterization of downhole gas handling systems
CN114509374A (zh) * 2020-11-17 2022-05-17 中国石油天然气股份有限公司 气液计量装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA80443C2 (en) * 2005-04-06 2007-09-25 Subsidiary Ukrgasvydobuvannia Gas-liquid separator
RU2319111C2 (ru) * 2005-11-09 2008-03-10 Институт проблем нефти и газа РАН(ИПНГ РАН) Способ и устройство для измерения расходов фаз газожидкостенного потока в трубопроводе с последующим измерением расходов, составляющих компонент жидкой фазы
WO2010089630A1 (en) * 2009-02-03 2010-08-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Integrated apparatus of gas-liquid separator and diluter

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2172844C2 (ru) * 2000-06-20 2001-08-27 Калинайчев Сергей Викторович Способ осуществления термодинамических циклов с фазовыми переходами
US7575681B2 (en) * 2004-07-06 2009-08-18 Schlumberger Technology Corporation Microfluidic separator
DK2075403T3 (da) * 2007-12-27 2011-03-21 Schlumberger Technology Bv Realtidsmåling af resevoirfluiders egenskaber
NO330714B1 (no) * 2009-11-23 2011-06-20 Polytec Bestemmelse av flerfasesammensetning

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA80443C2 (en) * 2005-04-06 2007-09-25 Subsidiary Ukrgasvydobuvannia Gas-liquid separator
RU2319111C2 (ru) * 2005-11-09 2008-03-10 Институт проблем нефти и газа РАН(ИПНГ РАН) Способ и устройство для измерения расходов фаз газожидкостенного потока в трубопроводе с последующим измерением расходов, составляющих компонент жидкой фазы
WO2010089630A1 (en) * 2009-02-03 2010-08-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Integrated apparatus of gas-liquid separator and diluter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M. Jamiolahmady, M. Sohraby, S. Ireland. 2008, Gas condensate relative permeabilities in propped porous media: coupling versus inertia. SPE Annual Technical Conference and Exhibition, SPE 115726. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694869C1 (ru) * 2018-11-09 2019-07-17 Общество с ограниченной ответственностью "Корэтест сервис" Лабораторная установка изучения свойств кернов

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013184041A3 (ru) 2014-01-30
US20150185064A1 (en) 2015-07-02
WO2013184041A2 (ru) 2013-12-12
US10078002B2 (en) 2018-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2460017B1 (en) Pvt analysis of pressurized fluids
Kazemzadeh et al. Experimental study of asphaltene precipitation prediction during gas injection to oil reservoirs by interfacial tension measurement
CN106840993B (zh) 一种确定岩心可动流体空间的方法及装置
EP2596346B1 (en) Automated analysis of pressurized reservoir fluids
RU2497083C1 (ru) Способ оценки термодинамического равновесия газожидкостной смеси при проведении фильтрационных экспериментов
Meng et al. Effect of viscosity on oil production by cocurrent and countercurrent imbibition from cores with two ends open
CN108051643A (zh) 多功能长岩心径向多对点动态监测驱替系统
Kalla et al. Factors that affect gas-condensate relative permeability
CN109357986B (zh) 高含水储层长岩心堵调全过程相渗曲线的测定方法
CN107725046A (zh) 一种评价油藏注水过程中毛管力的设备和方法
Chukwudeme et al. Effect of interfacial tension on water/oil relative permeability on the basis of history matching to coreflood data
WO2015020735A1 (en) Method and apparatus for quantitative measurement of hydrocarbon production with fluid imbibition
CN103018134A (zh) 一种利用磁共振成像技术测定油气最小混相压力的装置与方法
CN105403347B (zh) Co2驱最小混相压力测定方法及专用装置
Jordan Two-phase relative permeability measurements in Berea sandstone at reservoir conditions
Andrew et al. Effect of interfacial tension on water/oil relative permeability and remaining saturation with consideration of capillary pressure
Hanssen Nitrogen as a low-cost replacement for natural gas reinjection offshore
GB2296336A (en) Phase separator
CN211453271U (zh) 渗透率测试装置
Ham et al. Effect of saturation on mobility of low liquid-vapor ratio fluids
Bachu et al. Factors affecting the chromatographic partitioning of CO2 and H2S injected into a water-saturated porous medium
RU2660772C1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей и соответствующих насыщенностей образцов горных пород
CN116559052B (zh) 一种二氧化碳—地层水两相渗流特征实验装置及方法
RU2803430C1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
Olsen Using a Densitometer for Quantitative Determinations of Fluid Density and Fluid Volume in Coreflooding Experiments at Reservoir Conditions

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200610