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。

    液力-磁传动井眼清洁工具用过载脱耦装置

    公开(公告)号:CN108518190B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201810310174.6

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及的是液力‑磁传动井眼清洁工具用过载脱耦装置,这种液力‑磁传动井眼清洁工具用过载脱耦装置由输入端连接体、过载动作体、输出端连接体依次套装在转轴外构成;输入端连接体由插侧配合齿与轴向啮合法兰盘一体形成;过载动作体为双侧圆环结构,一侧为球面凹槽,另一侧为圆柱凹槽;转轴为筒状体,转轴与径向齿式啮合机构一体成型,转轴一端与输入端连接体通过轴承相连,若干滚珠分布于滚珠腔内,且每个滚珠位于径向齿式啮合机构的啮合齿凹槽内,转轴设有螺纹,碟形弹簧片、弹簧片配合体、调节螺母依次套装于其上,输出端连接体固定在转轴另一端。本发明可以实现旋转叶片触壁过载时,卸载传输力矩;过载解除后,自动恢复连接,传递力矩。

    液力-磁传动井眼清洁工具用过载脱耦装置

    公开(公告)号:CN108518190A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810310174.6

    申请日:2018-03-30

    Abstract: 本发明涉及的是液力-磁传动井眼清洁工具用过载脱耦装置,这种液力-磁传动井眼清洁工具用过载脱耦装置由输入端连接体、过载动作体、输出端连接体依次套装在转轴外构成;输入端连接体由插侧配合齿与轴向啮合法兰盘一体形成;过载动作体为双侧圆环结构,一侧为球面凹槽,另一侧为圆柱凹槽;转轴为筒状体,转轴与径向齿式啮合机构一体成型,转轴一端与输入端连接体通过轴承相连,若干滚珠分布于滚珠腔内,且每个滚珠位于径向齿式啮合机构的啮合齿凹槽内,转轴设有螺纹,碟形弹簧片、弹簧片配合体、调节螺母依次套装于其上,输出端连接体固定在转轴另一端。本发明可以实现旋转叶片触壁过载时,卸载传输力矩;过载解除后,自动恢复连接,传递力矩。

    一种人造微观仿真物理模型及制作方法

    公开(公告)号:CN103954622B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410153168.6

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种适用于微观驱油的高度清晰成像的三维人造仿真岩心模型及制造方法,岩心使用真实石英砂胶结,可以高度模拟地层孔隙度,并且岩心在显微镜下高度清晰成像。制作方法是:①预先准备好石英砂和透明有机玻璃板,其中一块有机玻璃板对角钻孔;②在有机玻璃上均匀涂上紫外光固化胶,并撒上石英砂;③将有机玻璃置于凝胶硬化灯中进行紫外光固化胶的固化;④固化完毕,将有机玻璃用密封剂黏合,确保密封;⑤在有机玻璃的钻孔位置镶好阀门,确保密封。该岩心和实验方法可以高度模拟地层中的真实岩石胶结方式,紫外光的高透光性保证了成像的高清晰度,为更好地研究微观驱油机理供了有效技术手段。

    油井双重交联选择性堵水剂

    公开(公告)号:CN104250546A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410389642.5

    申请日:2014-08-11

    CPC classification number: C09K8/512

    Abstract: 本发明公开了一种油井双重交联选择性堵水剂,解决了现有的选择性堵水剂的选择性不高,不能实现对水层的有效封堵和对油层的完全解堵的问题。按照质量百分比计算,其组成为:分散剂木质素磺酸钙2%,悬浮剂聚丙烯酰胺0.6%,交联剂0.9%,油溶性树脂8%,其余为水;所述0.9%的交联剂,其中的0.4%为还原剂硫脲、0.5%为氧化剂红矾。油井双重交联选择性堵水剂与一般选择性堵水剂相比,水相封堵率及油相恢复率较高,选择堵水性能更优越。

    一种人造微观仿真物理模型及制作方法

    公开(公告)号:CN103954622A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410153168.6

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明涉及一种适用于微观驱油的高度清晰成像的三维人造仿真岩心模型及制造方法,岩心使用真实石英砂胶结,可以高度模拟地层孔隙度,并且岩心在显微镜下高度清晰成像。制作方法是:①预先准备好石英砂和透明有机玻璃板,其中一块有机玻璃板对角钻孔;②在有机玻璃上均匀涂上紫外光固化胶,并撒上石英砂;③将有机玻璃置于凝胶硬化灯中进行紫外光固化胶的固化;④固化完毕,将有机玻璃用密封剂黏合,确保密封;⑤在有机玻璃的钻孔位置镶好阀门,确保密封。该岩心和实验方法可以高度模拟地层中的真实岩石胶结方式,紫外光的高透光性保证了成像的高清晰度,为更好地研究微观驱油机理供了有效技术手段。

    一种构建有边水油藏注水开发模型的方法

    公开(公告)号:CN108316917A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810080189.8

    申请日:2018-01-27

    Abstract: 一种构建有边水油藏注水开发模型的方法。主要为了解决实验室中模拟有边水油藏模型方法不完善的问题。其特征在于:构建时使用平板人造岩心、铁板以及驱替管线;平板岩心采用九点法井网部署规则,内部开设9个通孔模拟注采井网;中间通孔模拟注水井井眼,周围8个通孔模拟采油井井眼;岩心由6块铁板包裹,上下两块铁板贯穿岩心通过紧固螺栓相互连接起来,将岩心固定;周围4块侧板利用角铁通过紧固螺栓相互连接起来,将人造岩心密封;完成岩心成藏过程后,4块侧板松开螺栓向外移动,再次利用角铁通过紧固螺栓相互连接起来,同时利用螺栓与上下两块铁板开设的通孔紧密连接起来,构成无限大边水存在条件,形成密闭装置,模拟边水油藏注水开发模型。

    一种构建有边水油藏注水开发模型的方法

    公开(公告)号:CN108316917B

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN201810080189.8

    申请日:2018-01-27

    Abstract: 一种构建有边水油藏注水开发模型的方法。主要为了解决实验室中模拟有边水油藏模型方法不完善的问题。其特征在于:构建时使用平板人造岩心、铁板以及驱替管线;平板岩心采用九点法井网部署规则,内部开设9个通孔模拟注采井网;中间通孔模拟注水井井眼,周围8个通孔模拟采油井井眼;岩心由6块铁板包裹,上下两块铁板贯穿岩心通过紧固螺栓相互连接起来,将岩心固定;周围4块侧板利用角铁通过紧固螺栓相互连接起来,将人造岩心密封;完成岩心成藏过程后,4块侧板松开螺栓向外移动,再次利用角铁通过紧固螺栓相互连接起来,同时利用螺栓与上下两块铁板开设的通孔紧密连接起来,构成无限大边水存在条件,形成密闭装置,模拟边水油藏注水开发模型。

    液力-磁传动井眼清洁工具磁扭矩测试装置与测试方法

    公开(公告)号:CN108375440B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201810411446.1

    申请日:2018-05-02

    Abstract: 本发明涉及的是液力‑磁传动井眼清洁工具磁扭矩测试装置与测试方法,其中液力‑磁传动井眼清洁工具磁扭矩测试装置包括磁力传动组件、刹车组件、压力测量组件、前支撑板、后支撑板、实验台,前支撑板、后支撑板固定在实验台上,磁力传动组件通过其转轴安装于前支撑板、后支撑板之间;磁力传动组件包括内磁轴、外磁轴,两磁轴呈同轴心设置,内磁轴由转筒和转轴一体形成,转筒外壁沿轴向均布外条形键槽,内永磁体嵌入外条形键槽内,转筒两端分别设置内磁体保护套;转轴前端设置旋转圆杆;外磁轴内壁沿轴向均布内条形键槽,外永磁体嵌入内条形键槽内,外永磁体的两端分别设置外磁体保护套。本发明简化了扭力测量方式,有利于扭矩测量精度的提高。

    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:CN108414415A

    公开(公告)日:2018-08-17

    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。

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