一种三元复合驱采出井结垢卡泵监测系统

    公开(公告)号:CN104141478A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201410276169.X

    申请日:2014-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种三元复合驱采出井结垢卡泵监测系统,该系统能够监测电机运行参数和悬绳器异常分离的装置,建立单井结垢周期模型,通过对电机运行参数和抽油杆异常抖动、分离参数的监测,通过电流检测模块、智能检测控制器、电流分析模块、数据存储传输模块、设限报警分析、报警信号中转发射机(一次发射电路),变压器平台上的远传发射机所够成的监测系统,实现短期报警、中期预警和长期预测的功能,结构合理、可靠,同时也解决了三元复合驱过程中机采井卡泵的问题。

    四向异质实验模型及应用其测定不同储层驱替速度的方法

    公开(公告)号:CN117605468A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311732119.3

    申请日:2023-12-16

    Abstract: 本公开提供了一种四向异质实验模型及应用其测定不同储层驱替速度的方法。其特征在于:所述模型包括网格填砂箱体、密封盖、四向控制阀、4个空心管、5个注采控制阀;各网格腔体为不同物性岩心;空心管四周开有互成90°通孔5个,模拟射孔,构建井筒与岩心油水渗流通道;四向控制阀设有转盘、注入阀门,通过转盘及注入阀门完成单因素不同水平多方案物理实验模拟;应用该模型,通过最大产液量法,确定矿场合理注采强度与合理驱替速度。本公开提供的实验模型能够一次性实现不同储层不同注采强度的模拟,从而得到不同储层条件下合理驱替速度。

    模拟地层倾角与水平井注采关系的模型及方法

    公开(公告)号:CN117090566A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311159248.8

    申请日:2023-09-09

    Abstract: 本公开涉及一种模拟地层倾角与水平井注采关系的模型及方法。所述模型中,在人造平板岩心中制备水平井模型A与水平井模型B,中间为注水井模型,水平井模型A两边分别设置定向井模型N和定向井模型M,水平井模型B两边分别设置定向井模型E和定向井模型F,各井之间插入电极模型。以注水井模型为分界线在其两端分别连接固定在磁铁上的数显倾角仪;人造平板岩心置于固定装置中,固定装置和旋转箱体相连接,转动旋钮能够控制旋转箱体中升降螺杆高度,使不锈钢托板向左端压缩气弹簧,实现人造平板岩心不同倾角的转换。利用本公开给出的技术方案能够客观模拟地层倾角及水平井注采关系,能够在同一装置上同时实现高注低采与低注高采。

    一种利用厘米级岩心模拟地层非均质性的装置以及制造方法

    公开(公告)号:CN108414415B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810080204.9

    申请日:2018-01-27

    Abstract: 一种利用厘米级岩心模拟地层非均质性的装置以及制造方法。主要为了用于实验室结合实际地层从厘米级别上模拟地层非均质性。其特征在于:装置由大小为1×1×30cm的不同渗透率长方体人造岩心,第一螺纹接头,第二螺纹接头,人造厘米级浇筑非均质岩心,进口阀,出口阀以及岩心托架组成;制造该装置首先要获得实际地层的实测数据的分布规律,根据其规律来确定厘米级岩心的渗透率分布,从而使地层中的渗透率分布规律在厘米级岩心中可以模拟出来,由此来模拟地层的非均质性。通过该装置可以使得非均质地层中微小的变化可以在实验室中得以模拟,也使得实验室中的模拟非均质地层驱油试验更加符合实际地层的情况。

    用于确定合采井出液规律的方法以及装置

    公开(公告)号:CN105840160B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201610202430.0

    申请日:2016-04-03

    Abstract: 一种用于确定合采井出液规律的方法以及装置。主要目的在于了解合采井分层出液的规律以提高注水效率。其特征在于:所述装置由多层孔隙介质模型、注入系统和输出量测量系统构成;多层孔隙介质模型的左右两端分别连接注入系统和输出量测量系统;根据模型中各小层出口端和注入端的压差,即可计算各小层的出液量;在模型右端的空腔与环氧树脂外套连接的中心处由右向左钻一个小孔,测量多层孔隙介质模型的总的出口压力和总的出液量;通过多次实验,可以得到多层孔隙介质模型中各小层出液量与模型总的出液量的比值和渗透率、厚度、进出口压力差、kh/μ等多个影响因素的关系,求解多元一次方程组确定多个影响因素的系数,从而最终确定合采井各小层的出液规律。

    一种模拟套损过程的装置与方法

    公开(公告)号:CN106285586B

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201610872895.7

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 一种模拟套损过程的装置与方法。主要为了解决实验室中无法模拟套损过程以及方法不完善的问题。其特征在于:该装置由套管模拟装置、方形人造岩心、岩心夹持器以及驱替管线组成;套管模拟装置由钢筒、压力传感器、注水嘴、注水管线、水嘴保护装置以及电缆连接后组成;方形人造岩心采用5点法井网部署规则,内部开设5个通孔模拟注采井网;中间通孔为注水井井眼,在注水井井眼中下入所述套管模拟装置以模拟注水井,在所述套管模拟装置外注水井眼环空部分放置水泥环,周围四个通孔模拟采油井井眼;岩心放置于夹持器的底板上,夹持器盖板、底板以及周围4块侧板通过紧固螺栓相互连接起来,将人造岩心密封。

    一种用于岩心驱替实验的围压控制装置

    公开(公告)号:CN106198343B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610494307.0

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 一种用于岩心驱替实验的围压控制装置。主要目的在于为了解决岩心驱替实验中围压无法实现精确控制以及岩心胶套密封性不良的问题。其特征在于:由双腔岩心夹持器、围压承压套筒、围压泵、围压控制器、泄压罐、除泡器、第一球阀、第二球阀、第三球阀、第四球阀、第一三通阀、第二三通阀、注压管线以及泄压管线组成;其中,除泡器的流体出口通过管线连接到围压泵的入口端,围压泵的流体出口端通过注压管线与双腔岩心夹持器的围压进口相连接,并在围压进口处分别设置第一球阀、第三球阀控制围压流体的注入,双腔岩心夹持器的泄压口通过泄压管线与泄压罐的进液口相连接;双腔岩心夹持器的结构为双腔结构,上下两部分呈轴对称。

    一种可模拟同井注采的室内装置及使用方法

    公开(公告)号:CN106014366B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610594970.8

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 一种可模拟同井注采的室内装置及使用方法。其特征在于:所述装置由填砂箱组、若干同井注采井筒、若干注水井筒、若干采油井筒、若干电泵以及若干水动力开关构成;其中,制备好的填砂箱组中间预留井筒空间的底部与同井注采井筒、注水井筒以及采油井筒底部连通;油泵与同井注采井筒内筒底部相连接,五个水泵与其外筒底部呈正五边形连接,水泵连接软管,软管另一头连接位于不同回注层的五个回注水槽上的水动力开关。利用该装置可实现降低同井注采井筒采出液含水率、合理分层配注以及增加周围受效油井的产油量,本案提出了实现前述功能的相应方法。

    一种模拟泥岩吸水套管损坏的装置以及模拟方法

    公开(公告)号:CN108412478A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810080224.6

    申请日:2018-01-27

    Abstract: 一种模拟泥岩吸水套管损坏的装置以及模拟方法。主要为了模拟在向泥岩层注水过程中,泥岩吸水膨胀,会产生一个向各个方向膨胀的应力,对在地层中的井筒产生挤压,而形成套管损坏的过程。其特征在于:该装置由人造泥岩、井筒、密封钢板、压力传感器以及注水装置组成;将井筒内壁水平方向射开一螺纹孔用于固定压力传感器,压力传感器的信号输出端通过电缆连接到外部的显示电路上。用配置好的泥岩将井筒外壁胶结住,在泥岩外部环绕一层密封钢板,形成一个抗压密封的装置,在该装置的外壁呈90o角方向射开一个螺纹孔,外接注水管线与注水装置相连,泥岩吸水蠕变后,对套管产生非均匀载荷,最大水平地应力与由现场数据获得的最小水平地应力的作用下,等效破坏载荷达到套管的屈服强度时,套管发生破坏,从而模拟泥岩吸水套管损坏。

    一种用于实验室内可实现恒压注入的气驱装置及方法

    公开(公告)号:CN108387709A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810080258.5

    申请日:2018-01-27

    Abstract: 一种用于实验室内可实现恒压注入的气驱装置及方法。主要为了解决目前在实验室内气驱实验无法使注入压力恒定的问题。所述装置包括ISCO恒压泵、气瓶、阀门、恒压瓶、岩心夹持器、人造岩心、导管和量筒,岩心夹持器内放入人造岩心,岩心夹持器出口用导管接出口阀门再接导管伸入到量筒,用量筒计量驱油的量;人造岩心先放入岩心夹持器,打环压,抽真空,手动计量泵饱和水,再通过活塞式中间容器饱和油,模拟好地层状态后静置模拟老化油状态;之后,将装置连接根据操作步骤进行工作,气瓶内的气体在进行驱替作用时,橡胶活塞保持不动,所以橡胶活塞上下两部分的压力恒定,橡胶活塞上部的出水口进入到下部,从而保证了岩心驱替作用时是恒压注入。

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