SU1624140A1 - Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды - Google Patents

Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды Download PDF

Info

Publication number
SU1624140A1
SU1624140A1 SU884604685A SU4604685A SU1624140A1 SU 1624140 A1 SU1624140 A1 SU 1624140A1 SU 884604685 A SU884604685 A SU 884604685A SU 4604685 A SU4604685 A SU 4604685A SU 1624140 A1 SU1624140 A1 SU 1624140A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
oil
conductive
chamber
porous medium
study
Prior art date
Application number
SU884604685A
Other languages
English (en)
Inventor
Аскар Аскарович Баишев
Газанфар Эйюб Оглы Музаффаров
Нариман Джафарович Таиров
Original Assignee
Специальное Конструкторское Бюро Геофизического Приборостроения Института Геологии Ан Азсср
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 Специальное Конструкторское Бюро Геофизического Приборостроения Института Геологии Ан Азсср filed Critical Специальное Конструкторское Бюро Геофизического Приборостроения Института Геологии Ан Азсср
Priority to SU884604685A priority Critical patent/SU1624140A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1624140A1 publication Critical patent/SU1624140A1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относитс  к нефтегазодобывающей пром-сти и предназначено дл  моделировани  и изучени  процессов, происход щих при разработке нефт ных залежей. Цель изобретени  - повышение достоверности исследовани  процессе капилл рного вытеснени  нефти из пористой среды, Устройство содержит наборную камеру выполненную из последовательно рас31 положенных токопровод щих 33 и токо- непровод щих 32 участков, размещенных между нажимными фланцами 31, причем участки 32 и 3 выполнены в виде полых металлических втулок (МБ) равного  чутреннего диаметра с выступами между торцами MB. Внутренние и торцовые поверхности MB токонепро- всд щих участков 32 выполнены ич диэлектрического термоагрессивностойко- го герметика (ДТГ). При этом MB токо- провол щих участкг.н 32 выполнены с наружными и внутренними выступами. Наружные выступы расположены между торцами MB. Внутренн   поверхность MB до выступа выполнена из ДТГ. Участки 33 электрически св заны с измерите пьным мостом. При установке между крайними участками 32 наборной камеры нажимных фланцев 31 и приложени  к ним сжимающей силы последн   приобретает способность выдерживать высокие внутренние давлени  за счет создани  между участками 32 и 33 лабиринтных уплотнений, заполненных ДТГ. 4 ил. с & (Л О5 Ј

Description

Изобретение относитс  к нефтегазодобывающей промышленности и можег I быть использовано в лабораторных услови х дл  моделировани  и изучени  процессов, происход щих при разработке нефт ных залежей.
Целью изобретени   вл етс  повышение достоверности исследовани  процесса капилл рного вытеснени  нефти из пористой среды.
На фиг,1 представлена принципиальна  схема предлагаемого устройства} на фиг.2 - наборна  камера с токопро- вод щими участками, каждый из кото- рых имеет наружный и внутренний выступы , причем наружный выступ расположен между торцами втулки, а внутренн   поверхность до выступов выполнена из диэлектрического термоагрес- сивностойкого герметика; на фиг.З - токопровод щий участок аксонометри ; на фиг.4 - токонепровод щий участок, аксонометри .
Устройство дл  исследовани  про- цесса капилл рного вытеснени  нефти из пористой среды (фиг.1) состоит из электрондсосного агрегата 1 высокого давлени , входной камеры 2, первой мерной емкости , вакуумметра 4, наборной камеры 5, измерительного моста 6, пульта 7 управлени  и визуального контрол , манометра 8 выходной камеры 9, второй мерной емкости 10, нагревательной системы 11, промежуточной емкости 12, запорных вентелей 13-23 и трубопроводов 24-ЗЭ.
Электронасосный агрегат 1 через вентиль 13 и трубопровод 24 подсоединен к промежуточной емкости 12, кото- ра  через вентиль 21 и трубопровод 29 подсоединена к трубопроводу 26, соедин ющему через вентили 15 и 20 входную камеру 2 с первой мерной емкостью 3. Трубопроводы 24 и 26 шунтируютс  через вентиль 14 труоопрогюдом 25. На трубопроводе 29 установлен воздушник с вентилем 22. На промежуточной емкости 12 имеетс  спускной трубопровод 30 с вентилем 23, К входной камере 2 с помощью нажимного фланца (не показан) подсоедин етс  наборна  камера 5, а к верхней части входной камеры 2 - втора  мерна  емкость 10. К верхней части второй мерной емкости 10 подсоединен через вентиль 16 заполн ющий трубопровод 27. К трубопроводу 27 подключен вакуумметр 4 через вентиль 17. К наборной камере 5
д 5
5
с правого конца с помощью нгжимного фланца (не показанЛ присоедин етс  выходна  камера 9. В верхней части выходной камеры 9 устанавливаетс  воздушник с вентилем 18, а в нижней части - перва  мерна  емкость 3. В торце выходной камеры 9 устанавливаетс  через вентиль 19 манометр 8. Электроды второй мерной емкости 10 соедин ютс  с измерительным мостом 6 эпектрическим жгугом, а токопро- вол щие участки н борной камеры 5 со- един ютс  с измерительным мостом 6 приводами,
I
Электроды первой мерной емкости
3 также ОРДИНЯЮТСЯ с измерительным мостом 6 электрическим жгутом. Бак электронасосного агрегата 1 заполн етс  индустриальным маслом, Промежуточна  емкость 12 заполн етс  водой или углеводородной жидкостью. Наборную камеру 5 -заполн ют исследуемой пористой средой и насыщают ее углеводородной жидкое гью.
Пабора  i-амера 5 (Аиг,2) содержит нажимные флтгщы 31, токонепровод щие участки 72 и токопровод дие участки 33 с -hi pv кгьгми выступами, расположенным , ме-чду торцами втучки, и ренней поверхностью до выступа, выполненной ш диэлектрического термо- эгрессивностойкого герметика,
Гокопровод щий участок 33 (фиг.З) и токонепровод щий участок 32 (фиг,4) содержат торец 34, наружный выступ (только дл  токопровод пего участка) 35, внутренний выступ 36, внутреннюю поверхность 37 и наружную поверхность 38.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом исследовани  наборна  камера с пористой средой насыщаетс  углеводородной жидкостью и производитс  заполнение жидкост ми гидравлической системы установки.
Дл  этого предварительно гидравлическую систему вакуумируют, присоедин   трубопровод 28 к вакуум-насосу (не показан) при открытом вентиле 18 (остальные вентили закрыты) и провер   степень разреженности газа по вакуумметру 4, Заполн ют водой промежуточную емкость 12 через вентиль 23 и трубопровод 30 при открытом вентиле 22 (остальные вентили закрыты). После заполнени  промежуточной емкости
516
вентили 22 и 23 закрывают, Заливл.оч наборную камеру в сборе с входной и выходной камерами и мерными емкост ми углеводородной жидкостью от брч- ка (не показан) через трубопровод 27 при открытых вентил х 15, 16, 20, 21 и 22 (остальные вентили закрыты ) . При по влении углеводородной жидкости на выходе вентил  22 последний закрывают. Затем включают элек- тронасосный агрегат 1 при открытых вентил х 13, 15, 16 и 21 (остальные вентили закрыты )и закачивают из промежуточной емкости 12 воду в трубо- проводы 26 и 29 и из них через вентиль 15 во входную камеру 2 и вторую мерную емкость 10, Вода, поступа  в полость входной камеры и вторую мерную емкость, вытесн ет из них .угле- водородную жидкость, котора  начинает истекать из трубопровода 2/. При по влении воды из трубопровода 27 вентили 16 и 21 перекрывают и члетронасосный агрегат останавливают. После этого при открытых вентил х 13, 18, 20 и-21 (остальные вентили закрыты) включают электронасос.ный агрегат 1 и закачивают из промежуточной емкости 12 воду в трубопрово- ды 26 и 29 и из них через вентиль 20 в выходную камеру 9 и первую мерную емкость 3. Вода, поступа  в первую мерную емкость и выходную камеру, вытесн ет из них углеводородную жидкость , котора  начинает истекать из трубопровода 28 с вентилем 18. При по влении воды из трубопровода 28 вентили 18 и 21 перекрывают и элекгр насосньй агрегат 1 останавливают: ги равлическа  система заполнена рабочими жидкост ми0 При этом водой заполнены втора  мерна  емкости 10, полость входной камеры 2, гидравлические линии 26, 17 и 28, полость вы ходной камеры 9 и перва  мерна  емкость J, Углеводородной жидкостью заполнена наборна  камера 5,
После проведенной подготовки открывают вентили 13, 21 и 15 и включа ют электронасосный агрегат 1, создава  заданное давление в гидравлической системе, контролируемое по манометру 8. При достижении заданного далени  электронасосный агрегат 1 от- ключают, вентили 13 и 21 закрывают. При этом вс  гидравлическа  система находитс  под одним и тем же давлением . Включают электронагревательную
4
0 5 0 д §
0 е
5
Об
систему 11. Вода начинает вытесн ть углеводородную жидкость из пористой среды. Это вытеснение происходит как согласно движению воды (пр моточно)f так и против движени  воды (противо- точно), При этом противоточно вытесненна  углеводородна  жидкость попадает в полость входной к меры 2, э затем во вторую мерную емкость 10. Пр моточ- но вытесненна  углеводородна  жидкость через выходную камеру 9 попадает в перну;--, мерную емкость 3,
Дл  определени  объемов углеводородной жидкости и поды в первой 3 и второй 10 мерных емкост х используют известный метод измерени  границы раздела электропровод щей (воды) и не- эпектропровод щей (углеводородной жидкости ) ф з контактным уровнемером, заключенным в герметичной мерной емкости (не показан) виде рейки из н°пргрод щего материала со штырьковыми энектродами, который замыкает уровень вод ного столба. Показани  уров- немерпр высвечиваютс  на световом индикаторе из светодиодов, расположенных rfa пульте 7 управлени  и визуального контрол . Контактные уровне- мерных емкостей 3 и 10 соедин ютс  электрическими жгутами с пультом 7 визуального контрол .
Дл  определени  насыщенности пористой среды углеводородными жидкост ми измер ют электропроводность пористой среды, заключенной ь нетокопро- вод п ем участке камеры между двум  токопровод щими участками (электродами ) камеры. Токонопровод щме участки 32 (фиг.2 и 4) выполнены в виде полых металлических втулок с внутренний выступом, расположенным между торцами втулки, причем внутренн   и торцорые поверхности втулок выполнены из диэлектрического термоагрес- сивностойкого герметика, например специальной резины или фторопласта повышенной теплостойкости. Токопро- вод щис участки 33 (фиг.2 и 3) также выполнены в виде полых м талличес- ких втулок с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру токоне- провод щих втулок, с наружным и внут- ренними выступами, причем наружный выступ расположен между торцами втулки , а внутренн   поверхность втулки до выступа выполнена из диэлектрического термоагрессивностойкого герметика.
Токонепровод пше и токопровод щие втулки, череду сь в наборе, образуют наборную камеру 5 одного поперечного сечени .
Токопровод щие участки (кольцевые электроды) наборной камеры 5 (фиг.1 электрически св заны с измерительным мостом 6 электрическими проводами. При установке между крайними токо- непровод щими участками наборной камеры 5 нажимных фланцев 31 (фиг.2) и приложени  к ним сжимающей силы (например , при помощи ст жных стержней) последн   приобретает способность выдерживать высокие внутренние давлени  (до 300 атм и выше) за счет создани  между токонепровод щими и то- копровод щими металлическими втулками лабиринтных уплотнений, заполнен- ных термоагрессивностойким гермети- ком. Соедин   между собой несколько наборных камер и примен   при этом конструктивные меры, направленные на сохранение пр молинейности продольной оси (например, при помощи промежуточных опор) можно получить исследовательские камеры высокого давлени  различной длины.

Claims (1)

  1. Устройство дл  исследовани  про- цесса капилл рного вытеснени  нефти из пористой среды позвол ет вести исследование пористой среды электрометрическим методом в герметичной ка мере при значительно более высоких давлени х вытесн ющих сред. Расширение диапазона измерени  процесса капилл рного вытеснени  сред обеспечивает более достоверное изучение реальных капилл рных процессов, происход щих в подземных пластах нефт ных месторождений, что важно дл  решени  народно-хоз йственных задач по извлечению нефти вторичными методами . Формула изобретени 
    Устройство дл  исследовани  процеса капилл рного вытеснени  нефти из пористой среды, включающее наборную камеру, выполненную из последовательно расположенных токопровод щих и токонепровод щих участков, размещенных между нажимными фланцами, о т личающеес  тем, что, с целью повышени  достоверности исследовани , токопровод щие и токонепро- вод щие участки наборной камеры выпонены в виде полых металлических втулок равного внутреннего диаметра с выступами, причем втулки токонепровод щих участков выполнены с внутренними выступами, расположенными между ториами втулок, внутренние и торцовые поверхности втулок токоне- провод щкх участков выполнены из диэлектрического термоагрессивно- стойкого герметика, а нтулки токопровод щих участков выполнены с на- ружноми и внутренними выступами, наружные выступы расположены между торцами втулок, внутренн   поверхность втулок до выступа выполнена из диэлектрического термоагрессивнестойкого герметика.
    г
    VI ом
    i s Т
    bsj
    т
    t
    f
    со
    3
    Фиг. 4
SU884604685A 1988-10-17 1988-10-17 Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды SU1624140A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884604685A SU1624140A1 (ru) 1988-10-17 1988-10-17 Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884604685A SU1624140A1 (ru) 1988-10-17 1988-10-17 Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1624140A1 true SU1624140A1 (ru) 1991-01-30

Family

ID=21409058

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884604685A SU1624140A1 (ru) 1988-10-17 1988-10-17 Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1624140A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102261468A (zh) * 2010-05-27 2011-11-30 中国石油天然气股份有限公司 一种玻璃模型密封方法
RU2686139C1 (ru) * 2018-05-25 2019-04-24 Публичное акционерное общество "Газпром" Фильтрационная установка для физического моделирования процессов вытеснения нефти

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Исследовани в области физики пласта. Труды ВНИИ, вып.ТТТ, М.-.1.: Гостоптехиздат, 1954, с..107-11Ь. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102261468A (zh) * 2010-05-27 2011-11-30 中国石油天然气股份有限公司 一种玻璃模型密封方法
CN102261468B (zh) * 2010-05-27 2014-04-02 中国石油天然气股份有限公司 一种玻璃模型密封夹及使用该玻璃模型密封夹的玻璃模型密封方法
RU2686139C1 (ru) * 2018-05-25 2019-04-24 Публичное акционерное общество "Газпром" Фильтрационная установка для физического моделирования процессов вытеснения нефти

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109386277B (zh) 可倾斜且可偏心的固井第二界面胶结质量评价装置及方法
CN104913979A (zh) 一种防腐涂层耐高温高压性能评价试验装置及试验方法
CN108956854B (zh) 一种评价暂堵转向液封堵性能的装置及其测试方法
CN208270339U (zh) 一种页岩水力压裂实验装置
US3718034A (en) Hydraulic corrosion monitoring coupon injector
SU1624140A1 (ru) Устройство дл исследовани процесса капилл рного вытеснени нефти из пористой среды
CN109751045B (zh) 一种溢流井漏监测方法及装置
RU91431U1 (ru) Гидравлический стенд для испытаний корпусов глубоководных аппаратов
CN219038755U (zh) 一种高温气相抽提处置污染土气体渗流装置
CN201991522U (zh) 活塞压力传感器
CN115929286A (zh) 钻井套管的密封检测系统及密封检测方法
CN210571763U (zh) 一种燃气用pe管现场耐压检测装置
CN207488181U (zh) 井下抽样检测装置
CN211122358U (zh) 一种测试土体在水循环渗透作用下力学特性的三轴装置
CN209804099U (zh) 井下油管切片化学反应模拟装置
CN208568421U (zh) 混凝土试块表面密封装置及侵蚀混凝土模拟试验装置
CN114112875A (zh) 模拟井下凝析水腐蚀的试验装置
CN110596347A (zh) 一种盐矿水溶造腔过程模拟装置及其使用方法
RU2645441C1 (ru) Коррозионный водородный зонд
CN211528393U (zh) 一种盐矿水溶造腔过程模拟装置
RU2011961C1 (ru) Устройство для определения физических параметров водных пленок
SU1059128A1 (ru) Устройство дл оценки контактных зон тампонажного камн
CN217542626U (zh) 一种模拟高温高压条件下的多岩心夹持器
SU1714377A1 (ru) Гидростатический уровнемер
CN110671087B (zh) 一种多尺度裂缝两相流动模拟评测装置