RU55987U1 - Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах - Google Patents

Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах Download PDF

Info

Publication number
RU55987U1
RU55987U1 RU2006116354/22U RU2006116354U RU55987U1 RU 55987 U1 RU55987 U1 RU 55987U1 RU 2006116354/22 U RU2006116354/22 U RU 2006116354/22U RU 2006116354 U RU2006116354 U RU 2006116354U RU 55987 U1 RU55987 U1 RU 55987U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
filtration
measuring
model
flow
Prior art date
Application number
RU2006116354/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Иванович Митюшин
Елена Георгиевна Разбегина
Альбина Романовна Сумбатова
Original Assignee
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
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 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина filed Critical Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Priority to RU2006116354/22U priority Critical patent/RU55987U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU55987U1 publication Critical patent/RU55987U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Использование: Полезная модель относится к области физико-химических и гидродинамических исследований и может быть использована при изучении процессов вытеснения в пористых средах, в частности для определения коэффициента относительных фазовых проницаемостей. Сущность полезной модели: устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах, включающее модель пористой среды, блок нагнетания фильтрующегося флюида, системы ввода и вывода фильтрующегося флюида с датчиками давления, блок измерения расхода, установленный на выходе системы вывода фильтрующегося флюида, и блок обработки данных, к входу которого подключены выходы датчиков давления и блока измерения расхода, согласно полезной модели, снабжено блоком измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания с подсоединенными к нему измерительными электродами, и оптико-электронной системой, включающей установленные над моделью пористой среды источники светового излучения с оптическими фильтрами и приемный оптический блок, а модель пористой среды выполнена в виде прозрачного щелевого гидродинамического канала, причем измерительные электроды установлены на концах гидродинамического канала, а выходы приемного оптического блока и блока измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания, подключены к входам блока обработки. А также тем, что гидродинамический канал образован параллельными пластинами прямоугольной формы с обеспечением организации прямолинейно-параллельного фильтрационного потока; гидродинамический канал образован параллельными пластинами круглой формы с обеспечением организации плоскорадиального фильтрационного потока. Устройство позволяет расширить функциональные возможности устройства за счет обеспечения получения информации о структуре фильтрационного потока, оценки влияния электрокинетических эффектов на исследуемый фильтрационный поток, а также установления корреляционных связей между получаемой информацией и одновременно определяемым коэффициентом относительных фазовых проницаемостей.

Description

Полезная модель относится к области физико-химических и гидродинамических исследований и может быть использована при изучении процессов вытеснения в пористых средах, в частности для определения коэффициента относительных фазовых проницаемостей.
Коэффициенты относительных фазовых проницаемостей широко используются в теории и практике разработки месторождений при добыче углеводородов, в частности, при определении дебитов скважин, прогнозировании поведения пласта и режима работы скважин по мере эксплуатации залежи, при проектировании процесса разработки
месторождений и решении многих технологических задач эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений.
Известно устройство для определения проницаемости жидкости через пористые среды, включающие держатель образца, блок подачи фильтрующейся жидкости, датчик расхода жидкости, датчик температуры, датчик перепада давлений, сливную емкость и блок управления, выполненный на базе микропроцессора (RU 2092811, G 01 N 15/08, 1997). Однако данное устройство не пригодно для измерения коэффициента относительной проницаемости при фильтрации нескольких флюидов одновременно. Кроме того, устройство обеспечивает определение проницаемости только электропроводящих пористых сред (изделий из металла) и поэтому не позволяет учесть влияние электрокинетических явлений, сопровождающих процесс фильтрации жидкости в пористой среде с низкой электропроводностью..
Также известны устройства для определения абсолютных и относительных фазовых проницаемостей в лабораторных условиях, включающие кернодержатель, блоки контроля и регулирования процесса фильтрации, блок измерения насыщенности различными фазами пористой среды (Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И., Физика нефтяного и газового пласта. М: «Альянс», 2005, с.32).
Недостатком известного устройства является невозможность разделения физико-химических механизмов, влияющих на значения относительных фазовых проницаемостей, что отражается на точности определения последних. Кроме того, этот метод не позволяет определить зависимость относительных фазовых проницаемостей от состояния дисперсности многофазного фильтрационного потока.
По технической сущности наиболее близким к предлагаемому является устройство для исследования процессов фильтрации, в частности для определения фазовых проницаемостей по уравнению Дарси, включающее модель пористой среды, систему фильтрации флюида,, блоки
измерения вязкости, проницаемости породы, перепада давления на концах исследуемого образца и расхода (Ковалев А.Г., Кузнецов А.М., Юрчак В.П., Иванова Л.Б. Метод определения фазовых проницаемостей в лабораторных условиях при совместной стационарной фильтрации. М: Отраслевой стандарт, 1989. - 35 с.)
Указанное устройство позволяет использовать единичные или составные образцы породы правильной геометрической формы, приготовленные из керна изучаемого пласта, ориентированного параллельно напластованию, а также использовать пластовые нефть, газ и воду, либо их модели, применяемые в качестве рабочих агентов при разработке месторождения.
Однако известное устройство обеспечивает получение информации только об абсолютной проницаемости горных пород, не учитывает влияния дисперсности фильтрующихся флюидов и возникающих электрокинетических эффектов на процесс фильтрации флюида, и таким образом не позволяет получить полную картину о фильтрационном процессе.
Задачей настоящей полезной модели является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения получения информации о структуре фильтрационного потока, оценки влияния электрокинетических эффектов на исследуемый фильтрационный поток, а также установления корреляционных связей между получаемой информацией и одновременно определяемым коэффициентом относительных фазовых проницаемостей.
Поставленная задача решается тем, что устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах, включающее модель пористой среды, блок нагнетания фильтрующегося флюида, системы ввода и вывода фильтрующегося флюида с датчиками давления, блок измерения расхода, установленный на выходе системы вывода фильтрующегося флюида, и блок обработки данных, к входу которого подключены выходы датчиков давления и блока измерения расхода,
согласно полезной модели, снабжено блоком измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания с подсоединенными к нему измерительными электродами, и оптико-электронной системой, включающей установленные над моделью пористой среды источники светового излучения с оптическими фильтрами и приемный оптический блок, а модель пористой среды выполнена в виде прозрачного щелевого гидродинамического канала, причем измерительные электроды установлены на концах гидродинамического канала, а выходы приемного оптического блока и блока измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания, подключены к входам блока обработки.
А также тем, что:
- гидродинамический канал образован параллельными пластинами прямоугольной формы с обеспечением организации прямолинейно-параллельного фильтрационного потока;
- гидродинамический канал образован параллельными пластинами круглой формы с обеспечением организации плоскорадиального фильтрационного потока.
Сущность предложения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена функциональная блок-схема устройства, на фиг.2 показан вариант конструктивной организации плоскорадиального фильтрационного потока.
Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах содержит модель пористой среды 1, выполненную в виде щелевого прозрачного гидродинамического канала, систему ввода 2 и вывода 3 фильтрующегося флюида, емкость с фильтрующейся смесью 4, блок нагнетания фильтрующегося флюида 5, блок измерения расхода флюида 6, измерительные электроды 7, блок измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания 8, датчики давления 9 для определения перепада давления, приемный оптический блок 10 для
приема изображения процесса фильтрации, блок обработки данных 11 в виде микропроцессора для обработки изображения и регистрации данных, систему освещения в виде источников светового излучения 12, включающую набор оптических фильтров для обеспечения контрастности изображения (на фиг.1 не показаны) с отражающим матовым экраном 13, и сборную емкость 14.
В основу работы устройства положен принцип формирования многофазного потока в прозрачном щелевом гидродинамическом канале с известным постоянным абсолютным коэффициентом проницаемости. Для более точного определения коэффициента относительных фазовых проницаемостей осуществляют визуализацию процесса вытеснения для определения степени дисперсности фильтрационного многофазного потока при одновременном измерении насыщенности. Кроме того, производят наблюдение за электрокинетическими эффектами путем измерения величины разности потенциалов, возникающих на границах фильтрационного поля и их временных зависимостей.
Причем для организации прямолинейно-параллельного фильтрационного потока гидродинамический канал 1 образован параллельными пластинами прямоугольной формы (фиг.1), а для организации плоскорадиального фильтрационного потока параллельными пластинами круглой формы (фиг.2).
Устройство работает следующим образом.
Модель пористой среды представляет собой щелевой прозрачный плоский канал, например, длиной 300мм, шириной 100 мм и шириной щели 50 мкм (фиг.1), или плоскорадиальный щелевой канал (фиг.2). Противоположные стороны канала, состоящего из параллельных пластин прямоугольной (фиг.1) или круглой (фиг.2) формы, через которые осуществляется ввод и вывод фильтрующейся смеси, имеют соответствующие системы ввода 2 и вывода 3 флюида. Эти системы снабжены измерителями давления 9, измерительными электродами 7,
соединенными с блоком измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания 8. Дисперсная смесь подается из емкости 4 с помощью блока нагнетания 5 в систему ввода 2 по трубопроводу. Расход многофазной смеси измеряется расходомером 6. Для удобства визуализации канал освещается источниками света 13, свет которого проходит через светофильтры. Свет, отражаясь от фильтрационного потока, принимается приемным оптическим блоком 10 оптико-электронной системы, сигнал с которого поступает в блок обработки данных, выполненный в виде микропроцессора 11 для обработки и получения данных о степени насыщенности и дисперсности, т.е. о структуре фильтрационного потока.
Сущность исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах заключается в следующем.
Пусть фильтрационная смесь движется под действием разности давления в плоском прямолинейном канале. Известно, что на относительную проницаемость влияют градиент давления, поверхностное натяжение на границе фаз, насыщенности фаз, элементный состав стекла, из которого выполнен гидродинамический канал, состав фильтрующихся жидкостей и т.д. Поэтому в соответствии с планом исследования выбирается необходимая проницаемость модели пористой среды, т.е. величина раскрытия щели плоского канала. Так в рассматриваемом случае абсолютная проницаемость модели является константой и определяется величиной раскрытия щели плоского гидродинамического канала и равна
где h - величина раскрытия щели.
Исследование процесса многофазной фильтрации осуществляется на флюидах конкретных месторождений с использованием соответствующих химических реагентов. Измеряются вязкость, минеральный состав флюидов и учитывается элементный состав стекла (марка стекла) канала,
что дает возможность оценить электрокинетические эффекты (электроосмос, электрофорез). После организации фильтрационного многофазного потока производят съемку и обработку картины фильтрации на предмет определения насыщенности канала фильтрующимися фазами и степени дисперсности многофазного потока и измеряют расход фаз. В процессор поступает информация об объемном расходе фаз, вязкости, перепаде давления в канале. По этим данным определяют коэффициенты относительной проницаемости из соотношения
Qi - объемный расход i-ой фазы, м3/с,
k - коэффициент проницаемости модели пористой среды (гидродинамического канала), м2,
ηi - коэффициент динамической вязкости i-фазы, Па·с,
ΔР - перепад давления на длине канала ΔL, Па,
S - площадь фильтрации, м2,
ΔL - длина канала, м.
Насыщенность и дисперсность, соответствующие определенному по формуле (2) коэффициенту относительной проницаемости, определяются микропроцессором из анализа изображений процесса многофазной фильтрации с использованием существующих алгоритмов обработки изображений, например, алгоритма оптической томографии.
Результаты исследований (коэффициент относительной фазовой проницаемости, дисперсность, насыщенность, потенциал протекания, скорость электроосмотических течений), полученные с использованием заявленного устройства позволяют выбрать оптимальный физический или физико-химический способ воздействия на процесс фильтрации, подобрать параметры (например, напряжение, перепад давления) данного воздействия.
Измеренные значения относительных фазовых проницаемостей, насыщенности, дисперсности движущихся фаз, определенные зависимости этих параметров от электрокинетических явлений позволяют оценить эффективность различных технологий воздействия на продуктивный пласт.
Аналогично осуществляют комплекс исследований процессов фильтрации в плоскорадиальном гидродинамическом канале.

Claims (3)

1. Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах, включающее модель пористой среды, блок нагнетания фильтрующегося флюида, системы ввода и вывода фильтрующегося флюида с датчиками давления, блок измерения расхода, установленный на выходе системы вывода фильтрующегося флюида, и блок обработки данных, к входу которого подключены выходы датчиков давления и блока измерения расхода, отличающееся тем, что оно снабжено блоком измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания с подсоединенными к нему измерительными электродами, и оптико-электронной системой, включающей установленные над моделью пористой среды источники светового излучения с оптическими фильтрами и приемный оптический блок, а модель пористой среды выполнена в виде прозрачного щелевого гидродинамического канала, причем измерительные электроды установлены на концах гидродинамического канала, а выходы приемного оптического блока и блока измерения амплитудных и временных характеристик потенциала протекания, подключены к входам блока обработки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гидродинамический канал образован параллельными пластинами прямоугольной формы с обеспечением организации прямолинейно-параллельного фильтрационного потока.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гидродинамический канал образован параллельными пластинами круглой формы с обеспечением организации плоскорадиального фильтрационного потока.
Figure 00000001
RU2006116354/22U 2006-05-15 2006-05-15 Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах RU55987U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116354/22U RU55987U1 (ru) 2006-05-15 2006-05-15 Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116354/22U RU55987U1 (ru) 2006-05-15 2006-05-15 Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU55987U1 true RU55987U1 (ru) 2006-08-27

Family

ID=37061912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006116354/22U RU55987U1 (ru) 2006-05-15 2006-05-15 Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU55987U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445604C1 (ru) * 2010-12-10 2012-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН Способ достоверного определения коэффициента вытеснения и относительных фазовых проницаемостей
RU2501948C1 (ru) * 2012-05-22 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет" Способ гидродинамической томографии проницаемости пласта
RU168196U1 (ru) * 2016-04-11 2017-01-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) Устройство для исследования процессов капиллярного течения жидкости в пористых средах
RU2775372C1 (ru) * 2021-10-14 2022-06-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Автоматизированная установка для исследований фильтрационных пластовых процессов

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445604C1 (ru) * 2010-12-10 2012-03-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН Способ достоверного определения коэффициента вытеснения и относительных фазовых проницаемостей
RU2501948C1 (ru) * 2012-05-22 2013-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ухтинский государственный технический университет" Способ гидродинамической томографии проницаемости пласта
RU168196U1 (ru) * 2016-04-11 2017-01-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский политехнический университет" (Московский Политех) Устройство для исследования процессов капиллярного течения жидкости в пористых средах
RU2775372C1 (ru) * 2021-10-14 2022-06-30 Публичное акционерное общество "Газпром" Автоматизированная установка для исследований фильтрационных пластовых процессов
RU212108U1 (ru) * 2021-12-06 2022-07-06 Публичное акционерное общество "Газпром" Устройство для изучения фильтрационных процессов в подземном хранилище газа
RU2819962C1 (ru) * 2023-11-21 2024-05-28 федеральное бюджетное учреждение "Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" (ФБУ "НТЦ ЯРБ") Автоматизированный комплекс для проведения фильтрационных и миграционных испытаний образцов пористых материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9671262B2 (en) Systems and methods for analyzing flowback compositions in real time
Das et al. Dynamic effects in capillary pressure relationships for two‐phase flow in porous media: Experiments and numerical analyses
US20200179922A1 (en) Method and apparatus for characterizing inorganic scale formation conditions employing a microfludic device
RU55987U1 (ru) Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах
US3167949A (en) Method and apparatus for measuring dispersed materials in oils
RU2356606C2 (ru) Способ оценки стабильного состояния потока мембранной фильтрации
Ives A new concept of filterability
CN1094599C (zh) 化学示踪剂井间示踪测定技术
CN207245708U (zh) 一种井口智能含水检测装置
RU2303768C1 (ru) Расходомер-счетчик безнапорных потоков жидкости
RU158561U1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
RU2629030C1 (ru) Устройство для определения фазовых проницаемостей
CN105738571A (zh) 滤液在线测量和分析装置
Luong Electrokinetics in porous media
RU2789259C1 (ru) Способ контроля за обводнением скважин и установка для его осуществления
RU2806536C1 (ru) Способ измерения относительных фазовых проницаемостей в пористой среде
Beck et al. On-line measurement of oil/gas/water mixtures, using a capacitance sensor
RU2520488C1 (ru) Способ контроля ресурса фильтроэлемента
Kabengele Identification of flow patterns for coarse particles transported in a non-Newtonian carrier using electrical resistance tomography
Cobry et al. Integrated electrolytic sensors for monitoring of concentration polarization during nanofiltration
RU2008105110A (ru) Способ определения содержания загрязнений в жидкости, текущей в трубопроводе
RU2524719C1 (ru) Способ определения застойных и слабодренируемых нефтяных зон в низкопроницаемых коллекторах
Kotzé et al. A system to estimate coarse particle velocities at the pipe wall in settling slurry flow
RU2262082C2 (ru) Установка для измерения расхода газожидкостной текучей среды
Castrup et al. Characterization of Oil and Water Sound Speeds and Densities for Ultrasonic Water Cut Meters