CN203643299U - 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置 - Google Patents

一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置 Download PDF

Info

Publication number
CN203643299U
CN203643299U CN201320779013.4U CN201320779013U CN203643299U CN 203643299 U CN203643299 U CN 203643299U CN 201320779013 U CN201320779013 U CN 201320779013U CN 203643299 U CN203643299 U CN 203643299U
Authority
CN
China
Prior art keywords
profile control
particle
measured
simulation
near wellbore
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201320779013.4U
Other languages
English (en)
Inventor
李俊键
姜汉桥
李宜强
肖康
李彦阅
向刚
康绍菲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Petroleum Beijing
Original Assignee
China University of Petroleum Beijing
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 China University of Petroleum Beijing filed Critical China University of Petroleum Beijing
Priority to CN201320779013.4U priority Critical patent/CN203643299U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN203643299U publication Critical patent/CN203643299U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置,装置主要包括大通径螺纹管、紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元。紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元以及待测柱状岩芯均为圆柱体结构,端面直径相同,各端面依次首尾相接,由岩芯夹持器夹持固定;调剖液依次通过各部分,最终顺利进入待测柱状岩芯。本实用新型安全可靠,可以较为真实的模拟沥青颗粒进入待测柱状岩芯前后的运动状态,有效克服了颗粒在岩芯断面发生较为严重堵塞而注不进去的缺陷,实现了利用沥青颗粒进行室内调剖实验的研究及效果评价。

Description

一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置
技术领域
本实用新型涉及水驱油田中后期调剖堵水技术领域,尤其涉及一种用于沥青颗粒调剖性能参数测量装置及方法。
背景技术
油田在多年的水驱开发过程中,地下储层的孔隙结构、矿物组成、胶结类型等,均会发生不同程度的变化,尤其在注采强度较大的情况下,某些具有弱胶结等特征的疏松砂岩,其孔喉半径、胶结物等会出现增大、变少的现象,进而此区域的渗透率会变大,当后续流体经过时,就会形成水驱优势通道,使油井含水上升速度变快,水驱波及系数降低,剩余油富集程度变高,最终影响油田的开发效果,因此,油田调剖堵水技术的发展对水驱优势通道下剩余油挖潜具有至关重要的作用。
利用沥青颗粒进行调剖已逐渐在油田当中普及,而针对不同储层,其调剖策略的制定仍需借助室内实验的手段来完成,虽然目前室内驱替实验手段已进入了一个较高的水平,但是在进行沥青颗粒调剖时,仍然存在一个较为严重的问题,即当含油沥青颗粒的调剖液进入待测柱状岩芯时,由于其自身颗粒尺寸及粘性等特征的存在,很大一部分颗粒会聚集在岩芯的端面,进而将端面堵塞,从而达不到模拟真实地下储层调剖颗粒运动规律的目的。
发明内容
本实用新型针对现有技术上所存在的问题,提供一种用于沥青颗粒调剖性能参数测量装置及方法,解决在室内沥青颗粒调剖实验过程中沥青颗粒易聚集堵塞待测柱状岩芯的入口壁面的问题,从而解决室内实验与真实地下储层所表现的规律差异较大的问题,进一步完善颗粒调剖在室内实验中的应用技术。
本实用新型是这样实现,一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置,装置包括大通径螺纹管、紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元以及待测柱状岩芯;紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元以及待测柱状岩芯均为圆柱体结构,端面直径相同,各端面依次首尾相接,由岩芯夹持器夹持固定;其特征在于,紊流发生槽为空心圆柱体结构,下部设置超声波发生器;模拟射孔单元沿轴向设有多个通孔,用于将含沥青颗粒的调剖液喷射通过模拟近井地层单元进入待测柱状岩芯;紊流发生槽的一端与大通径螺纹管流体连接,另一端与模拟射孔单元流体连接。
进一步,所述用于测量沥青颗粒调剖性能参数装置,大通径螺纹管是一根具有内螺纹的粗管线;模拟近井地层单元是由粗颗粒胶结而成的圆柱状高渗多孔介质。
进一步,大通径螺纹管牙型为三角形螺纹,公称直径为3mm-4mm,中径为2.675mm-3.545mm,小径为2.459mm-3.242mm,螺距为0.5mm-0.7mm,牙型角为60°。
进一步,所述用于测量沥青颗粒调剖性能参数装置,紊流发生槽中间的空腔为喇叭状结构,前部与外壁同心,后部为渐扩径部分。
进一步,所述用于测量沥青颗粒调剖性能参数装置,超声波发生器为无极调速,且没有运动部件及电磁辐射。
进一步,所述用于测量沥青颗粒调剖性能参数装置,模拟射孔单元中通孔的直径为5mm-7mm,均匀布满圆柱体碳钢模拟射孔单元的端面。
进一步,所述用于测量沥青颗粒调剖性能参数装置,模拟近井地层单元的渗透率是待测柱状岩芯的5-10倍。
进一步,所述用于测量沥青颗粒调剖性能参数装置,所述粗颗粒的粒径为0.5mm-3mm。
进一步,所述装置的技术参数如下:
(1)待测柱状岩芯的直径为25mm-38mm,长度为80mm-200mm;
(2)工作温度:室温-120℃。
进一步,用上述装置测量沥青颗粒调剖性能参数的方法,其主要步骤如下:
(1)对待测柱状岩芯进行和地层水;
(2)对待测柱状岩芯进行饱和油,造束缚水;
(3)对待测柱状岩芯进行恒速或者定压水驱,直至含水98%;
(4)利用平流泵将含沥青颗粒的调剖液依次泵入大通径螺纹管、紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元,最后进入待测柱状岩芯;
(5)进行后续水驱,直至含水恢复至98%,测定残余阻力系数及封堵率。
通过上述方法使含沥青颗粒的调剖液进入待测柱状岩芯前,就具有一定程度的紊流状态,最终顺利进入待测柱状岩芯,对其较大孔隙进行封堵,从而达到调剖的目的。
本实用新型的装置各单元具有如下技术效果:大通径螺纹管可使处于层流状态的颗粒调剖液逐步具有紊流的特征,并防止颗粒在运移过程中沉淀在管线底部;紊流发生槽,利用超声波振荡器的振荡原理,进一步加大调剖液的紊流程度,使调剖颗粒在调剖液中充分分散;为使处于紊流状态的调剖液进入所要调剖的井组胶结模型做好前期铺垫,即以达到真实井筒中射孔对调剖液的作用效果,紊流发生槽具有无极调速的特征,且没有运动部件及电磁辐射,对调剖颗粒的损害程度降到了极低的水平。模拟射孔单元可使调剖液在类似毛管束的管道中流动起来;模拟近井地层单元可使调剖液逐步进入多孔介质中流动,进一步使调剖颗粒的分布均匀化;上述各单元综合作用使调剖液中的沥青颗粒始终处于紊流状态,最终使调剖液顺利进入待测柱状岩芯,防止在岩芯断面发生堵塞。
本实用新型所提供的实验装置及方法安全可靠,操作简单,效果较好。有效的解决了室内实验对沥青颗粒调剖规律模拟的不足,进一步减小了室内驱替实验与真实地下储层之间的误差,实现了利用室内实验手段对沥青颗粒调剖的策略制定及效果评价。
附图说明:
图1为本实用新型的实验装置示意图。
图2为紊流发生槽的结构示意图
图3为模拟射孔单元的示意图
图4为不同粒径范围的沥青颗粒调剖液的调剖性能参数测量结果图
图中:1、平流泵;2、储液罐;3、大通径螺纹管;4、紊流发生槽;5、模拟射孔单元;6、模拟近井地层单元;7、待测柱状岩芯;8、液体收集烧杯,9、超声波发生器。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、实验装置及方法更加清晰明了,下面结合附图及实施方式,对本实用新型进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1所示,本实用新型提供的用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置,包括大通径螺纹管3、紊流发生槽4、模拟射孔单元5、模拟近井地层单元6以及待测柱状岩芯7;紊流发生槽4、模拟射孔单元5、模拟近井地层单元6以及待测柱状岩芯7均为圆柱体结构,端面直径相同,各端面依次首尾相接,由岩芯夹持器夹持固定;紊流发生槽4为空心圆柱体结构,下部设置超声波发生器9;模拟射孔单元5沿轴向设有多个通孔,用于将含沥青颗粒的调剖液喷射通过模拟近井地层单元6进入待测柱状岩芯7;紊流发生槽4的一端与大通径螺纹3管流体连接,另一端与模拟射孔单元5流体连接。液体收集槽8用于接收通过待测柱状岩芯7的液体。
大通径螺纹管3是一根具有内螺纹的粗管线,可使调剖液中的沥青颗粒保持悬浮状态,其牙型为三角形螺纹,公称直径在3mm-4mm,中径在2.675mm-3.545mm,小径在2.459mm-3.242mm,螺距在0.5mm-0.7mm,牙型角为60°。
紊流发生槽为空心圆柱体,下部设置超声波搅拌器,使液体发生一定规律的运动,超声搅拌器具有无极调速的特征,且没有运动部件及电磁辐射,对调剖颗粒的损害程度降到了极低的水平。调剖液流经的紊流发生槽中间的空腔为喇叭状结构,前部与外壁同心,后部为渐扩径部分。
模拟射孔单元5沿轴向设有多个通孔,通孔的直径为5mm-7mm,均匀的布满圆柱体碳钢模拟射孔单元的端面,具有类似毛管束的特征,进一步防止沥青颗粒粘结在一起而发生沉淀。
模拟近井地层单元6是由粗颗粒胶结而成的圆柱状高渗多孔介质,渗透率远高于待测柱状岩芯,是待测柱状岩芯的5-10倍。在压制过程中,与待测柱状岩芯端面连接。所述粗颗粒的粒径为0.5mm-3mm。
该装置可利用的待测柱状岩芯的规格,其直径与长度分别为25mm-38mm与80mm-200mm,且工作温度为室温-120℃。
使用上述装置测量沥青颗粒调剖性能参数的方法,其主要步骤如下:
(1)对待测柱状岩芯进行和地层水;
(2)对待测柱状岩芯进行饱和油,造束缚水;
(3)对待测柱状岩芯进行恒速或者定压水驱,直至含水98%;
(4)利用平流泵1将含沥青颗粒的调剖液依次泵入大通径螺纹管3、紊流发生槽4、模拟射孔单元5、模拟近井地层单元6,最后进入待测柱状岩芯7;
(5)进行后续水驱,直至含水恢复至98%,测定残余阻力系数及封堵率。
以相同的注入速率向测量沥青颗粒调剖性能参数的装置中连续注入2PV不同粒径、不同浓度的调剖液,得到图4所示不同粒径范围的沥青颗粒调剖液的调剖性能参数测量结果图,其中所用的前3根待测柱状岩芯直径均为25mm、长度分别为80mm、150mm以及200mm,后2根待测柱状岩芯直径均为38mm,长度分别为150mm及200mm。岩芯渗透率为3000mD,沥青颗粒粒径范围在0.02-0.8之间,注入浓度为5000mg/L。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施实例而已,并不限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置,装置包括大通径螺纹管、紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元以及待测柱状岩芯;紊流发生槽、模拟射孔单元、模拟近井地层单元以及待测柱状岩芯均为圆柱体结构,端面直径相同,各端面依次首尾相接,由岩芯夹持器夹持固定;其特征在于,紊流发生槽为空心圆柱体结构,下部设置超声波发生器;模拟射孔单元沿轴向设有多个通孔,用于将含沥青颗粒的调剖液喷射通过模拟近井地层单元进入待测柱状岩芯;紊流发生槽的一端与大通径螺纹管流体连接,另一端与模拟射孔单元流体连接。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,大通径螺纹管是一根具有内螺纹的粗管线;模拟近井地层单元是由粗颗粒胶结而成的圆柱状高渗多孔介质。
3.如权利要求2所述的装置,其特征在于,大通径螺纹管牙型为三角形螺纹,公称直径为3mm-4mm,中径为2.675mm-3.545mm,小径为2.459mm-3.242mm,螺距为0.5mm-0.7mm,牙型角为60°。
4.如权利要求2所述的装置,其特征在于,紊流发生槽中间的空腔为喇叭状结构,前部与外壁同心,后部为渐扩径部分。
5.如权利要求2所述的装置,其特征在于,超声波发生器为无极调速,且没有运动部件及电磁辐射。
6.如权利要求2所述的装置,其特征在于,模拟射孔单元中通孔的直径为5mm-7mm,均匀布满圆柱体碳钢模拟射孔单元的端面。
7.如权利要求2所述的装置,其特征在于,模拟近井地层单元的渗透率是待测柱状岩芯的5-10倍。
8.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述粗颗粒的粒径为0.5mm-3mm。
9.如权利要求2所述的装置,其特征在于,所述装置的技术参数如下:
(1)待测柱状岩芯的直径为25mm-38mm,长度为80mm-200mm;
(2)工作温度:室温-120℃。
CN201320779013.4U 2013-12-03 2013-12-03 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置 Expired - Fee Related CN203643299U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320779013.4U CN203643299U (zh) 2013-12-03 2013-12-03 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201320779013.4U CN203643299U (zh) 2013-12-03 2013-12-03 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN203643299U true CN203643299U (zh) 2014-06-11

Family

ID=50874534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201320779013.4U Expired - Fee Related CN203643299U (zh) 2013-12-03 2013-12-03 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN203643299U (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103630467A (zh) * 2013-12-03 2014-03-12 中国石油大学(北京) 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置及方法
CN105717027A (zh) * 2016-05-09 2016-06-29 东华理工大学 一种模拟地下深部岩体环境的岩石渗透性测试设备
CN110296912A (zh) * 2019-06-19 2019-10-01 北京理工大学 基于超声的粉尘云团扩散动态湍流动能的检测***及方法
CN111777376A (zh) * 2020-07-09 2020-10-16 中国石油大学(北京) 基于岩性和孔隙结构控制的人造砂砾岩岩心及其制备方法和应用

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103630467A (zh) * 2013-12-03 2014-03-12 中国石油大学(北京) 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置及方法
CN103630467B (zh) * 2013-12-03 2015-11-25 中国石油大学(北京) 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置及方法
CN105717027A (zh) * 2016-05-09 2016-06-29 东华理工大学 一种模拟地下深部岩体环境的岩石渗透性测试设备
CN110296912A (zh) * 2019-06-19 2019-10-01 北京理工大学 基于超声的粉尘云团扩散动态湍流动能的检测***及方法
CN110296912B (zh) * 2019-06-19 2020-07-21 北京理工大学 基于超声的粉尘云团扩散动态湍流动能的检测***及方法
CN111777376A (zh) * 2020-07-09 2020-10-16 中国石油大学(北京) 基于岩性和孔隙结构控制的人造砂砾岩岩心及其制备方法和应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103630467B (zh) 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置及方法
CN104594872B (zh) 一种优化致密气藏压裂水平井裂缝导流能力的方法
CN105089582B (zh) 基于井下流量控制设备的油藏数值模拟方法及装置
CN105114062B (zh) 一种模拟低渗水平井渗流规律的实验装置及实验方法
CN203643299U (zh) 一种用于测量沥青颗粒调剖性能参数的装置
CN102022107B (zh) 裂缝各向异性油藏注水开发可预测物理模型建立方法
WO2016078165A1 (zh) 天然气水合物地层钻井模拟装置
CN105840187A (zh) 致密性油藏水平井分段压裂产能计算方法
CN105574320B (zh) 低渗砂岩储层有效渗流能力的评价方法
CN104120999A (zh) 两级封窜抑制低渗透裂缝型油藏co2驱过程中发生窜逸的采油方法
CN204989151U (zh) 一种模拟地热尾水回灌化学堵塞的实验装置
CN102704901A (zh) 多点测压长岩心深部调驱实验装置及方法
CN113513295B (zh) 一种提高段内多簇裂缝均匀延伸和支撑的方法
CN107271328A (zh) 一种聚合物溶液抗剪切性能评价装置及方法
CN105335600A (zh) 一种获得地层中聚合物溶液剪切变稀特性的方法及***
CN111879674B (zh) 基于页岩渗吸渗透率确定合理闷井时间的测试装置及方法
CN203769767U (zh) 水平井物理模拟实验装置
CN202493263U (zh) 模组式水平井多相流动态模拟实验装置
CN103674593A (zh) 一种用于模拟低渗储层压裂直井水驱油实验的装置及方法
Xu et al. Using particle image velocimetry to evaluate the displacement efficiency of drilling mud in horizontal well cementing
CN110006788B (zh) 在多孔介质气水界面测定堵水剂铺展性能的装置及方法
CN103743657A (zh) 聚合物凝胶颗粒在多孔介质中通过能力的实验测定方法
CN108828190A (zh) 一种裂缝性致密砂岩油气藏的裂缝模拟方法
CN105019875B (zh) 人工隔层隔离剂评价方法
CN105547960A (zh) 一种基于透明砂土的基坑降水地下水渗流可视化模拟试验方法

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20140611

Termination date: 20141203

EXPY Termination of patent right or utility model