一种CO2驱替实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN109932272A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201811436992.7

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明公开一种CO2驱替实验系统及实验方法,包括气体制冷系统、气体注入系统、液体注入系统和岩心夹持系统;气体制冷系统由装有CO2的气瓶、净化器、制冷水浴、第一CO2泵和储罐依次连接组成;气体注入系统通过储罐与第二CO2泵和缓冲罐依次连接;液体注入系统包括并联的两个支路,第一支路包括第一活塞容器,第二支路由包扣第二活塞容器;液体注入系统的入口依次与注液泵、第一容器连接,出口与缓冲罐出口相连接;岩心夹持系统包括岩心夹持器;岩心夹持器连接气体注入系统和液体注入系统。本发明装置可以模拟并测试二氧化碳或者水溶液在不同排量、不同温度、不同压力、不同溶液配比情况下的对储层岩心的驱替过程,计算残余水饱和度,或者残余CO2饱和度。

    一种基于孔隙系统的渗透率离散元模拟方法

    公开(公告)号:CN109635410A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811487984.5

    申请日:2018-12-06

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明提供的一种基于孔隙系统的渗透率离散元模拟方法,包括以下步骤:测定研究区内研究对象所处储层的平均渗透率和气体吸附‑脱附曲线;根据步骤1所得的气体吸附‑脱附曲线,确定孔隙类型;将步骤2中所得的孔隙类型进行简化,得到离散化孔径模型;计算步骤3中所得的离散化孔径模型的孔径分布基本统计学参数;根据步骤4得到的离散化孔径模型的孔径分布基本统计学参数将步骤3中所得的离散化孔径模块转化为渗透率离散元;将步骤5得到的渗透率离散元扩充嵌入至研究对象所处储层中,得到该研究区内研究对象所处储层的渗透率离散元模型;本方法能更好地满足油气/地热勘探开发、特别是在渗透率存在显著差异的储层中的油气/地热开发的实际需求。

    一种模拟地热尾水回灌路径的装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN109064864A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810861556.8

    申请日:2018-08-01

    CPC classification number: G09B23/40 G09B25/02

    Abstract: 一种模拟地热尾水回灌装置及其使用方法,包括装有清水的注水罐和装有着色液的注水罐分别通过第一阀门、第二阀门连接三通导管的第一、第二接口,三通导管的第三接口连接缓冲室、水泵入口,第一质量流量计入口,注水钢管,注水钢管穿过加压器一侧底板,加压器另一侧穿过取水钢管,取水钢管通过导管连接第二质量流量计、取水泵入,取水泵出口通过导管连接带有第四阀门的排水管相接,排水管伸入烧杯内部;加压器放置在模拟室内部,加压器的下方铺设透明石英珠层;透明石英珠层内铺设多个刚性透明网;使用时,观测着色液在模拟室内的运移情况,模拟地热尾水的回灌路径;本发明具有在小尺度范围内模拟地热尾水运移过程,间接预测地热尾水的回灌路径的优点。

    一种快速测量页岩气煤层气现场解吸含气性的实验系统

    公开(公告)号:CN108896439A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810854201.6

    申请日:2018-07-30

    Abstract: 一种快速测量页岩气煤层气现场解吸含气性的实验系统,量筒通过出水导管和出水控制旋转罗盘与玻璃观测容器紧挨,加热器通过加热连在玻璃容器的加热套管内的流体从玻璃容器内流体温度达到地层温度,温度计连接在容器一侧用于测定容器内盐水流体的温度,样品入口盖在样品采集后盖住密封。通过钻井所取页岩或煤岩样品解吸产生的甲烷气体逸出,致使玻璃容器内的盐水通过底部导管流到量筒内进行含气量大小测量,并通过玻璃容器内逸出气体高度的大小计算逸出气体含量大小,二者结合计算含气量减小误差。由于玻璃容器的透明性,岩心样品的解吸过程可以直观地观测和记录,有利于建立岩样含气性的感性认识,评价损失气量,解决了目前解吸过程不可视的局限性。该装置测试的岩样含气性具有快速性、直观性和精确性的特点。

    一种有关CO2溶解性的实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN108181431A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711465619.X

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 一种有关CO2溶解性的实验系统及实验方法,包括活塞容器一,柱塞泵通过阀一连接在活塞容器一顶部,CO2气瓶通过阀二连接在活塞容器一底部,塞容器一底部另一支路依次通过质量流量计和阀三连接在反应釜顶部,注射泵、阀五、活塞容器二和阀四依次连接在反应釜顶部;反应釜能够承受高压,其外部接有压力表;反应釜左右两端设置有透明观测窗,在其一端设置有光源,另一端设置有高清摄像机;反应釜具有控温功能;本发明还公开了该系统的实验方法,当通过高清摄像机观测记录到液样与CO2接触后,液相减少或者消失,同时压力表示数降低,表明在这一实验温度压力条件下,液样在CO2中可以开始溶解;本发明适用于在一定温度压力条件下,测试CO2气体与实验液样之间的溶解性。

    一种压裂液与储层相互作用模拟实验系统及实验方法

    公开(公告)号:CN108072751A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711463312.6

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 一种压裂液与储层相互作用模拟实验系统及实验方法,该系统包括反应釜,其上面设置有支路;还包括储液罐,其底部通过阀十与反应釜的底部相连,储液罐的底部与阀十的之间设计有排空支路;反应釜上部通过系列阀、管线等与储液罐的顶部相连接,阀十三和阀十二之间设计有支路,阀四和阀十三之间设计有压力表二和三个支路;注入系统支路设置有内有活塞结构的增压容器,其底部有两个支路:一支路依次与阀八和泵相连;同时增压容器和阀八之间连接有支路;上述两个支路管路置于储液器的清水液面以下;储液罐的右侧连接有CO2注入支路,与中间容器相连接;本发明还公开了该系统的实验方法;本发明同时适用于模拟气体压裂液以及常规液体压裂液与储层相互作用。

    一种二氧化碳无水压裂液流变性测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104880385B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510335150.2

    申请日:2015-06-16

    Abstract: 一种二氧化碳无水压裂液流变性测试系统及测试方法,该系统包括第一气瓶和第二气瓶,第一气瓶和第二气瓶分别通过第一阀和第二阀与气体净化器入口连接,气体净化器出口依次连接体积流量计、制冷系统和液态CO2储罐,其中制冷系统和液态CO2储罐中间连接有第三阀,液态CO2储罐出口同时连接有第四阀、第一压力计和第五阀,第五阀出口依次连接CO2泵、单向阀和高压储液罐,之后通过调压阀和质量流量计连接流变仪测量单元;在流变仪测量单元上安装有第二压力计和温度计;同时流变仪测量单元出口处连接第六阀和一台真空泵;本发明还公开了该系统的测试方法;本发明专门测试不同添加剂配比的二氧化碳无水压裂液在不同温度和不同压力下的流变性能。

    一种基于岩心的裂缝连续表征方法

    公开(公告)号:CN107167575A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710319039.3

    申请日:2017-05-08

    Abstract: 一种基于岩心的裂缝连续表征方法,基于实测岩心裂缝中心深度、长度、开度、充填程度及充填物、倾角及岩心直径等关键参数,确定测量精度,设计基于单位岩心长度和相关参数的裂缝发育程度计算方法,进而对裂缝发育程度进行连续定量表征,提高岩心裂缝密度和面缝率的计算精度,为裂缝定量预测提供可靠的数据资料保证;本发明将实测岩心裂缝参数与实际刻画精度相结合,可连续表征裂缝在垂向上的分布情况和集中程度,能更好地满足油气勘探开发、特别是裂缝型和非常规油气勘探开发的实际需求。

    一种清水压裂液携砂能力测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN104965052A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510394533.7

    申请日:2015-07-07

    Abstract: 一种清水压裂液携砂能力测试系统及测试方法,该系统包括支撑剂输送系统、固液两相混合系统和水平携砂运移系统;支撑剂输送系统包括支撑剂储罐和螺旋输送机,其承载体是第一电子天平;固液两相混合系统包括交流伺服电机、搅拌棒、加热容器及温度传感器,其承载体是第二电子天平;水平携砂运移系统主要包括螺杆泵和水平携砂观测仪;其测试方法为:支撑剂储罐中的支撑剂通过螺旋输送机进入加热容器,然后和经质量流量计计量的事先配好的清水压裂液相混合;通过交流伺服电机带动搅拌棒搅拌混合,使其局部达到动态平衡;由于螺杆泵的泵入,混合后的携砂压裂液依次经过压力计和第一阀后进入水平悬砂观测仪,测试后通过第二阀进入压裂液回收装置。

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