RU2407889C1 - Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях - Google Patents

Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2407889C1
RU2407889C1 RU2009129554/03A RU2009129554A RU2407889C1 RU 2407889 C1 RU2407889 C1 RU 2407889C1 RU 2009129554/03 A RU2009129554/03 A RU 2009129554/03A RU 2009129554 A RU2009129554 A RU 2009129554A RU 2407889 C1 RU2407889 C1 RU 2407889C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
core holder
fittings
pressure
column
Prior art date
Application number
RU2009129554/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Тимур Николаевич Цаган-Манджиев (RU)
Тимур Николаевич Цаган-Манджиев
Илья Михайлович Индрупский (RU)
Илья Михайлович Индрупский
Эрнест Сумбатович Закиров (RU)
Эрнест Сумбатович Закиров
Даниил Павлович Аникеев (RU)
Даниил Павлович Аникеев
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем нефти и газа РАН
Priority to RU2009129554/03A priority Critical patent/RU2407889C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2407889C1 publication Critical patent/RU2407889C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к способам определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях. Способ включает нарезание керновой колонны на керновые колонки длиной около 1 метра с диаметром, равным диаметру керновой колонны, с последующей подготовкой колонок путем высушивания и/или экстрагирования или без такой подготовки. Для определения анизотропии проницаемости пласта используют специальную лабораторную установку, конструкция которой включает разъемный кожух-кернодержатель, состоящий из двух, прорезиненных изнутри, металлических половин полого цилиндра с закрепленными на них двумя рядами диаметрально противоположно расположенных штуцеров, по одному ряду на верхней и нижней половинах кожуха-кернодержателя, две торцевые металлические крышки с центрально расположенными на них штуцерами, уплотняющие торцевые прокладки и тонкие кольцевые прокладки. Штуцеры используют для последовательного создания разнонаправленных фильтрационных потоков путем закачки флюида (газа) и его отбора и подачи по подсоединенным к штуцерам приемным трубкам в приемную емкость. В местах подсоединения нижних штуцеров к приемным трубкам устанавливают датчики давления и расхода для замеров изменения давления и расхода во времени. Технический результат заключается в повышении степени достоверности определения проницаемости пласта в лабораторных условиях. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности, а именно к информационному обеспечению проектов разработки залежей нефти и газа на основе 3D гидродинамического моделирования.
Анизотропия проницаемости является одним из ключевых факторов при построении 3D геологической и гидродинамической моделей продуктивного пласта и обосновании технологий разработки залежи нефти или газа. Под анизотропией проницаемости здесь понимается различие коэффициентов проницаемости в плоскости XOY (kx) и вдоль вертикальной координаты OZ (kz). Также возможно наличие ненулевых внедиагональных элементов в матрице тензора проницаемости (kxz) применительно к естественной геологической системе координат. Это означает, что перепад давления вдоль вертикальной координаты может создавать потоки флюидов в плоскости XOY, и наоборот.
Измерение проницаемости на отобранном из пласта керновом материале является единственным прямым способом оценки его фильтрационных характеристик. Для исследования проницаемости на керновом материале используются лабораторные установки. В предлагаемом изобретении анизотропия проницаемости исследуется с помощью лабораторной установки на отобранной из пласта керновой колонке. Далее под термином "керновая колонка" следует понимать отпиленный от выбуренной керновой колонны отрезок длиной около 1 метра, совпадающий по диаметру с диаметром керновой колонны.
Известен способ определения анизотропии проницаемости на основе исследования малых (стандартных) образцов керна (Амикс Дж., Басс Д., Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта. М.: Гостоптехиздат, 1962, 572 с., с.78-81). Размер таких цилиндрических образцов обычно составляет около 3 см в длину и 3 см в диаметре. Согласно данному способу из отобранной керновой колонны выпиливают вдоль и поперек напластования два образца керна. Затем осуществляют процедуры экстракции и сушки. После этого по очереди помещают их в кернодержатель и прокачивают через них газ при разных расходах с измерением перепада давления. По полученным данным определяют величины проницаемостей kx и kz.
Недостатками рассматриваемого способа являются следующие.
- Исследования малых образцов керна характеризуют проницаемости kx и kz в отдельной точке пласта. По полученным данным затруднительно определить kx и kz вдоль всей длины какого-либо интервала продуктивного разреза, так как невозможно осуществить непрерывное выпиливание образцов по всей длине керновой колонны.
- Измеренные kx и kz относятся к разным, хотя и близко расположенным в исходной керновой колонне образцам. Поэтому различие получаемых оценок проницаемостей связано не только с анизотропией, но и с неоднородностью керновой колонны по ее длине.
Известны лабораторные установки для измерения проницаемости на основе целых кернов вдоль горизонтальной координаты (параллельно уровню моря), принципиальная конструкция которых соответствует установке Хасслера (Амикс Дж., Басс Д., Уайтинг Р. Физика нефтяного пласта. М.: Гостоптехиздат, 1962, с.82). Под целым керном (или крупным образцом) понимается цилиндрический образец, равный или близкий по диаметру к диаметру керновой колонны (6-10 см) и примерно такой же длины. Например, такие образцы получают при поперечном распиливании керновой колонны. Подготовленный образец помещают в кернодержатель, прокачивают через него газ поперек оси цилиндра (через противоположные сечения боковой поверхности цилиндра), что обычно соответствует направлению, параллельному напластованию. Данную операцию повторяют при разных расходах и с измерением перепадов давления, что позволяет определить искомое значение kx.
Существует усовершенствованная конструкция кернодержателя Хасслера (Гольф-Рахт Т.Д. Основы нефтепромысловой геологии и разработки трещиноватых коллекторов. М.: Недра, 1986, с.158-159), которая позволяет также прокачивать газ вдоль оси цилиндра. В результате удается измерять проницаемость не только в горизонтальном направлении, но также и в вертикальном.
Недостатками данного способа являются следующие.
- В традиционном способе Хасслера в результате исследования получают одно значение проницаемости, соответствующее горизонтальной проницаемости kx. Величина вертикальной проницаемости kz на таких установках не определяется.
- Усовершенствованный способ позволяет определять как kx, так и kz. Однако для него также имеет место проблема переноса получаемых значений на всю керновую колонну.
- Ни один из указанных способов не позволяет определять kx и kz в случае, когда керновая колонна выбурена под углом к напластованию. Такая ситуация имеет место в наклоннонаправленных скважинах или в пилотных стволах горизонтальных скважин. Также не удается определить внедиагональный коэффициент kxz в случае отличия его от нуля.
- Традиционная процедура проведения исследований на установке Хасслера основывается на прокачке газа через сухой керн. Реальные же пласты всегда характеризуются наличием остаточной водонасыщенности.
В основу настоящего изобретения положена конструкция кернодержателя зажимного типа, позволяющего исследовать искомые параметры анизотропии проницаемости применительно к керновой колонке.
Выполнение поставленной задачи достигают тем, что предлагаемый способ определения анизотропии проницаемости в лабораторных условиях, включающий нарезание керновой колонны на керновые колонки длиной около 1 метра с диаметром, равным диаметру керновой колонны, с последующей подготовкой колонок путем высушивания и/или экстрагирования или без такой подготовки, отличается тем, что для проведения экспериментов используют специально обустроенную лабораторную установку, конструкция которой включает разъемный кожух-кернодержатель, состоящий из двух, прорезиненных изнутри, металлических половин полого цилиндра с закрепленными на них двумя рядами диаметрально противоположно расположенных штуцеров, по одному ряду на верхней и нижней половинах кожуха-кернодержателя (фиг.1-5); штуцеры, расположенные на верхней половине, используют для последовательного создания разнонаправленных фильтрационных потоков путем закачки флюида (газа), который подают на штуцеры при заданном давлении по подводящим трубкам из подающей камеры (емкости); штуцеры, расположенные на нижней половине кернодержателя, используют для отбора флюида и подачи его по подсоединенным к штуцерам приемным трубкам в приемную емкость; в местах подсоединения нижних штуцеров к приемным трубкам устанавливают датчики давления и расхода для замеров изменения давления и расхода во времени; керновую колонку помещают в кожух-кернодержатель и с торцов закрывают круглыми резиновыми прокладками (торцевыми уплотняющими прокладками), совпадающими по диаметру с внутренним диаметром кернодержателя, и металлическими крышками с центрально расположенными на них штуцерами; крышки закрепляют болтами к кернодержателю посредством фланцевых креплений с тонкими кольцевыми прокладками (фиг.1, 6, 7); производят закачку флюида (газа) и снятие показаний давления и расхода, при этом для закачки используют один или несколько штуцеров на верхней половине корпуса кернодержателя, а для отбора - один или несколько штуцеров на нижней половине корпуса кернодержателя; величины проницаемостей kx, kz и kxz определяют на основе численного моделирования фильтрационных процессов в керновой колонке в процессе эксперимента и решения соответствующей обратной задачи по замеренным в процессе эксперимента значениям давления и расхода флюида, а также тем, что до или после проведения вышеописанных экспериментов для измерения проницаемости в направлении оси керновой колонки (обычно поперек напластования) колонку повторно помещают в кернодержатель без использования торцевых уплотняющих прокладок, обеспечивая герметичность прилегания крышек к внешней стороне кожуха-кернодержателя за счет фланцевого крепления крышек к корпусу кожуха-кернодержателя с применением тонких кольцевых прокладок (фиг.7); производят закачку флюида (газа) через штуцер на крышке на одном торце кернодержателя и отбора флюида через штуцер на другом конце кернодержателя и замеряют расход флюида и перепад давления между штуцерами на противоположных торцах; интерпретацию замеренных значений расхода и давления производят аналитически на основе закона Дарси или численно по указанной в п.1 методике совместно с интерпретацией замеренных значений расходов и давлений при указанных выше исследованиях на этой керновой колонке.
На фигуре 1 изображена объемная схема корпуса кернодержателя без кернового образца и крышек, на фигуре 2 представлен кернодержатель в сборе (увеличенный вид в разрезе), на фигурах 3, 4, 5 изображен внешний вид кернодержателя без крышек (вид сбоку, сверху, с торца соответственно), на фигуре 6 представлены кернодержатель в сборе, прокладки и крышка, на фигуре 7 изображены кернодержатель и крышка (случай фильтрации вдоль оси колонки, вид в разрезе). На фигурах 1-7 цифрами обозначены следующие элементы: 1 - металлический кожух, 2 - штуцер, 3 - болтовые крепления, 4 - соединительная платформа, 5 - отверстия для болтов, 6 - фланцевые крепления, 7 - внутренняя уплотнительная прокладка, 8 - керновая колонка, 9 - металлическая крышка, 10 - уплотняющая торцевая прокладка, 11 - тонкая кольцевая прокладка, 12 - фланцевые крепления, 13 - соединительная платформа.
Способ осуществляют следующим образом.
Выбуренную из пласта керновую колонну распиливают на керновые колонки длиной около 1 метра.
Керновая колонка может проходить стандартные процедуры подготовки, такие как высушивание и экстрагирование образца на приборе Сокслета, адаптированном под соответствующую длину керновой колонки, с последующей сушкой. Такая экстракция предусматривает полное извлечение флюидов из пор и стопроцентное насыщение их воздухом. Получаемые в дальнейших экспериментах значения проницаемостей, с использованием газа (воздуха) в качестве фильтрующегося флюида, соответствуют абсолютной проницаемости образца по газу (воздуху) в соответствующем направлении.
Другой подход к подготовке состоит в том, что керновые колонки не подвергают осушке и экстракции растворителями, а осуществляют продувку воздухом в продольном и поперечных направлениях до полного выноса подвижных флюидов (воды, нефти, газа), т.е. до достижения остаточных водо- и нефтенасыщенности. В таком случае результаты дальнейших экспериментов с использованием модели нефти будут соответствовать фазовой проницаемости для нефти при остаточной водонасыщенности, а при использовании в качестве фильтрующегося флюида газа (воздуха) - фазовой проницаемости по газу (воздуху) при остаточных нефте- и водонасыщенности, в соответствующем направлении.
Подготовленную одним из указанных способов керновую колонку помещают на укрепленную на подставке нижнюю половину кожуха-кернодержателя (фиг.1, 2), с торцов устанавливают круглые резиновые прокладки (торцевые уплотняющие прокладки), совпадающие по диаметру с внутренним диаметром кернодержателя, сверху накрывают верхней половиной кернодержателя. Верхнюю половину кернодержателя прикрепляют к нижней с помощью болтовых креплений. При этой операции должно обеспечиваться герметичное прилегание уплотнительных упругих прокладок на внутренней поверхности верхней и нижней половин корпуса кернодержателя (внутренних прокладок) к керновой колонке (фиг.2). После этого с торцов кернодержателя прикрепляют крышки с использованием фланцевых соединений с тонкими кольцевыми прокладками. Крышки имеют центрально расположенные штуцеры для прокачки флюида в продольном направлении (фиг.6).
При проведении дополнительных экспериментов с фильтрацией флюида вдоль оси керновой колонки сборка кернодержателя осуществляется тем же образом, с той разницей, что не используются торцевые уплотняющие прокладки. При этом герметичность кернодержателя обеспечивается плотным прилеганием торцевых крышек к внешней поверхности кернодержателя за счет применения фланцевых креплений с тонкими кольцевыми прокладками (фиг.7).
В собранном виде кернодержатель с крышками должен обеспечивать герметичное прилегание внутренних прокладок к поверхности керновой колонки без ее разрушения, торцевых уплотняющих прокладок к торцам колонки, а также герметичность фланцевых креплений крышек к корпусу кожуха-кернодержателя при рабочих давлениях эксперимента (до 3-5 ат). Поступление и выход флюида из керновой колонки должны обеспечиваться только через отверстия во внутренних прокладках, совмещенные со штуцерами на верхней и нижней половинах корпуса кернодержателя, или сквозь штуцеры в крышках на торцах колонки в случае дополнительных экспериментов с продольной фильтрацией. Отверстия в верхней и нижней внутренних прокладках, совмещенные со штуцерами на соответствующих половинах кернодержателя, изготавливают несколько большего диаметра, чем диаметр штуцеров (фиг.2). Это необходимо для того, чтобы при затягивании винтовых креплений кернодержателя диаметр отверстий в прокладках не уменьшался сильнее, чем до диаметра штуцера.
Возможны различные способы проведения экспериментов и снятия показаний с использованием описанного кернодержателя.
Для определения анизотропии проницаемости выполняют следующие эксперименты с различной комбинацией включения активных штуцеров - штуцеров, через которые производят закачку, и штуцеров, на которых снимают показания датчиков давления и расходов.
1. Закачку флюида (газа, модели нефти) с заданным расходом производят через один штуцер на верхней половине корпуса кернодержателя с измерением давления и расхода в подающей линии (трубке). Отбор флюида с замером расхода и давления производят также на одном штуцере на нижней половине корпуса кернодержателя. Подающий и отбирающий штуцеры располагают как со смещением друг относительно друга в продольном направлении, так и без смещения. Остальные штуцеры при этом закрыты. Интерпретация такого эксперимента позволяет определить в основном проницаемость в направлении линии, соединяющей активные штуцеры. При исследовании керновой колонки из строго вертикальной скважины эта проницаемость совпадает с kx при проведении эксперимента без продольного смещения штуцеров. При исследовании керновых колонок, полученных из наклонно пробуренных в пласте стволов скважин, направление kx соответствует использованию штуцеров с определенным продольным смещением, в зависимости от угла наклона ствола скважины. В общем случае определяют комбинацию величин kx, kz и kxz.
2. Для раздельного определения kx, kz и kxz задействуют один подающий и несколько или все отбирающие штуцеры. При этом на каждом активном отбирающем штуцере фиксируют расход флюида и замеряют давление. Или наоборот - задействуют несколько или все подающие и один отбирающий штуцер, с измерением расходов и давлений в подающих линиях (трубках) и давления в выходном штуцере.
3. Возможно использование нескольких подающих и нескольких отбирающих штуцеров, как с продольным смещением относительно подающих, так и без него.
Повышение достоверности определения проницаемости вдоль образца (для вертикальной скважины соответствует направлению kz) осуществляют следующим образом. До или после описанных выше экспериментов керновую колонку повторно помещают в кернодержатель без использования уплотняющих с торцов прокладок. При этом герметичность прилегания крышек к торцам кожуха-кернодержателя обеспечивают за счет фланцевого крепления крышек к корпусу кожуха-кернодержателя с применением тонких кольцевых прокладок. Остальные операции по подготовке керновой колонки и установке повторяют описанные выше. В процессе эксперимента прокачивают флюид через керновую колонку в продольном направлении, с подачей флюида через штуцер на одной из торцевых крышек и отбором через штуцер на противоположной торцевой крышке. При этом измеряются давление датчиком на штуцере на выходе из колонки, расход, а также давление в подающей линии (трубке).
Аналогичным образом производят исследования на следующей керновой колонке.
Для интерпретации замеренных в процессе проведения экспериментов динамик изменения давлений и расходов используют алгоритмы численного моделирования процессов фильтрации с учетом внедиагональных элементов матрицы тензора проницаемости, а также методы решения обратных задач, основанные на этих численных алгоритмах, например методы теории оптимального управления (см. Закиров Э.С. Трехмерные многофазные задачи прогнозирования, анализа и регулирования разработки месторождений нефти и газа, Москва: Изд. дом "Грааль", 2001 г., 302 с.).
Таким образом, предлагаемый способ измерения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях, включающий специальную конструкцию кернодержателя и соответствующие разновидности проводимых экспериментов, позволяет определять значения проницаемостей kx, kz и kxz в различных сечениях керновой колонки большой длины и поэтому обеспечивает повышение степени достоверности исходных данных для проектирования разработки месторождений нефти и газа на основе 3D компьютерного моделирования.

Claims (2)

1. Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях, включающий нарезание керновой колонны на керновые колонки длиной около 1 м с диаметром, равным диаметру керновой колонны, с последующей подготовкой колонок путем высушивания и/или экстрагирования или без такой подготовки, отличающийся тем, что для проведения экспериментов используют специально обустроенную лабораторную установку, конструкция которой включает разъемный кожух-кернодержатель, состоящий из двух прорезиненных изнутри металлических половин полого цилиндра с закрепленными на них двумя рядами диаметрально противоположно расположенных штуцеров, по одному ряду на верхней и нижней половинах кожуха-кернодержателя; штуцеры, расположенные на верхней половине, используют для последовательного создания разнонаправленных фильтрационных потоков путем закачки флюида (газа), который подают на штуцеры при заданном давлении по подводящим трубкам из подающей камеры (емкости); штуцеры, расположенные на нижней половине кернодержателя, используют для отбора флюида и подачи его по подсоединенным к штуцерам приемным трубкам в приемную емкость; в местах подсоединения нижних штуцеров к приемным трубкам устанавливают датчики давления и расхода для замеров изменения давления и расхода во времени; керновую колонку помещают в кожух-кернодержатель и с торцов закрывают круглыми резиновыми прокладками (торцевыми уплотняющими прокладками), совпадающими по диаметру с внутренним диаметром кернодержателя, и металлическими крышками с центрально расположенными на них штуцерами; крышки закрепляют болтами к кернодержателю посредством фланцевых креплений с тонкими кольцевыми прокладками; производят закачку флюида (газа) и снятие показаний давления и расхода, при этом для закачки используют один или несколько штуцеров на верхней половине корпуса кернодержателя, а для отбора - один или несколько штуцеров на нижней половине корпуса кернодержателя; величины проницаемостей kx, kz и kxz определяют на основе численного моделирования фильтрационных процессов в керновой колонке в процессе эксперимента и решения соответствующей обратной задачи по замеренным в процессе эксперимента значениям давления и расхода флюида.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что до или после проведения вышеописанных экспериментов для измерения проницаемости в направлении оси керновой колонки (обычно поперек напластования) колонку повторно помещают в кернодержатель без использования торцевых уплотняющих прокладок, обеспечивая герметичность прилегания крышек к внешней стороне кожуха-кернодержателя за счет фланцевого крепления крышек к корпусу кожуха-кернодержателя с применением тонких кольцевых прокладок; производят закачку флюида (газа) через штуцер на крышке на одном торце кернодержателя и отбора флюида через штуцер на другом конце кернодержателя и замеряют расход флюида и перепад давления между штуцерами на противоположных торцах; интерпретацию замеренных значений расхода и давления производят аналитически на основе закона Дарси или численно по указанной в п.1 методике совместно с интерпретацией замеренных значений расходов и давлений при указанных выше исследованиях на этой керновой колонке.
RU2009129554/03A 2009-08-03 2009-08-03 Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях RU2407889C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129554/03A RU2407889C1 (ru) 2009-08-03 2009-08-03 Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129554/03A RU2407889C1 (ru) 2009-08-03 2009-08-03 Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2407889C1 true RU2407889C1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=44055823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009129554/03A RU2407889C1 (ru) 2009-08-03 2009-08-03 Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2407889C1 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468203C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования пластово-флюидальной системы разрабатываемого месторождения
CN103132992A (zh) * 2013-02-20 2013-06-05 中国石油大学(北京) 一种岩石可钻性各向异性的评价方法及***
RU2525560C1 (ru) * 2013-03-12 2014-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ определения совместимости жидких производственных отходов с пластовой водой
RU2542998C1 (ru) * 2014-01-09 2015-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Способ лабораторного определения анизотропии абсолютной газопроницаемости на полноразмерном керне
RU2558838C1 (ru) * 2014-07-02 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования и оценки активного объема подземного хранилища газа в водоносных трещиновато-поровых структурах
CN106546527A (zh) * 2016-11-25 2017-03-29 浙江科技学院(浙江中德科技促进中心) 用于测量岩石渗透率的渗透仪
CN106644921A (zh) * 2016-10-26 2017-05-10 东北石油大学 用于二氧化碳腐蚀试验的岩芯夹持器
RU172719U1 (ru) * 2017-02-02 2017-07-21 Александр Валентинович Морев Устройство для определения направления максимальной горизонтальной фильтрации на полноразмерных образцах керна
CN112304849A (zh) * 2020-11-13 2021-02-02 北京拓普莱博油气田开发技术研究院 一种不规则形状疏松岩样气体渗透率测试方法
CN112903566A (zh) * 2021-03-02 2021-06-04 东北石油大学 全直径岩心径向渗透率测试工具
CN115420667A (zh) * 2022-10-08 2022-12-02 中国矿业大学 一种用于层状岩石各向异性渗透率测量的夹持装置及方法
CN117266799A (zh) * 2023-10-15 2023-12-22 东北石油大学 一种水平井多角度、多孔密螺旋射孔测试装置及测试方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468203C1 (ru) * 2011-05-10 2012-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования пластово-флюидальной системы разрабатываемого месторождения
CN103132992A (zh) * 2013-02-20 2013-06-05 中国石油大学(北京) 一种岩石可钻性各向异性的评价方法及***
CN103132992B (zh) * 2013-02-20 2015-07-22 中国石油大学(北京) 一种岩石可钻性各向异性的评价方法及***
RU2525560C1 (ru) * 2013-03-12 2014-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") Способ определения совместимости жидких производственных отходов с пластовой водой
RU2542998C1 (ru) * 2014-01-09 2015-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" (ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг") Способ лабораторного определения анизотропии абсолютной газопроницаемости на полноразмерном керне
RU2558838C1 (ru) * 2014-07-02 2015-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий-Газпром ВНИИГАЗ" Способ моделирования и оценки активного объема подземного хранилища газа в водоносных трещиновато-поровых структурах
CN106644921A (zh) * 2016-10-26 2017-05-10 东北石油大学 用于二氧化碳腐蚀试验的岩芯夹持器
CN106546527B (zh) * 2016-11-25 2023-12-05 浙江科技学院(浙江中德科技促进中心) 用于测量岩石渗透率的渗透仪
CN106546527A (zh) * 2016-11-25 2017-03-29 浙江科技学院(浙江中德科技促进中心) 用于测量岩石渗透率的渗透仪
RU172719U1 (ru) * 2017-02-02 2017-07-21 Александр Валентинович Морев Устройство для определения направления максимальной горизонтальной фильтрации на полноразмерных образцах керна
CN112304849A (zh) * 2020-11-13 2021-02-02 北京拓普莱博油气田开发技术研究院 一种不规则形状疏松岩样气体渗透率测试方法
CN112903566A (zh) * 2021-03-02 2021-06-04 东北石油大学 全直径岩心径向渗透率测试工具
CN112903566B (zh) * 2021-03-02 2023-05-12 东北石油大学 全直径岩心径向渗透率测试工具
CN115420667A (zh) * 2022-10-08 2022-12-02 中国矿业大学 一种用于层状岩石各向异性渗透率测量的夹持装置及方法
CN117266799A (zh) * 2023-10-15 2023-12-22 东北石油大学 一种水平井多角度、多孔密螺旋射孔测试装置及测试方法
CN117266799B (zh) * 2023-10-15 2024-03-01 东北石油大学 一种水平井多角度、多孔密螺旋射孔测试装置及测试方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407889C1 (ru) Способ определения анизотропии проницаемости пласта в лабораторных условиях
WO2021227384A1 (zh) 一种超重力水合物研究实验***及方法
CN109681198B (zh) 一种针对不同类型天然气水合物储层的多方式开采模拟装置及方法
US9841531B2 (en) Three-dimensional simulating device for the stratum stability in the natural hydrate exploitation
Schilling et al. Status report on the first European on-shore CO2 storage site at Ketzin (Germany)
US7363972B2 (en) Method and apparatus for well testing
WO2017080353A1 (zh) 一种天然气水合物开采出砂特性测试装置
CA2600795C (en) Determination of coal bed natural gas production factors and a system to determine same
CN104563982B (zh) 高温高压凝析气藏注干气纵向波及效率测试装置及方法
WO2018112899A1 (zh) 一种用于对天然气水合物钻井液进行多相分离的实验装置及方法
Sun et al. Using pulse testing for leakage detection in carbon storage reservoirs: A field demonstration
CN111894529B (zh) 可燃冰开采泄漏模拟及环境参数定量反演的***与方法
WO2020034357A1 (zh) 岩芯保真舱
CN109064864A (zh) 一种模拟地热尾水回灌路径的装置及其使用方法
CN102539296A (zh) 水合物沉积物渗流测试的方法及其专用装置
CN111997568B (zh) 一种天然气水合物全尺寸开采模拟井装置及实验方法
CN109826612A (zh) 天然气水合物储层径向水平井钻采模拟装置及方法
CN111472729B (zh) 一种天然气水合物洞穴完井评价测试方法
Zlotnlk et al. Multi-level slug tests in highly permeable formations: 2. Hydraulic conductivity identification, method verification, and field applications
CN204436354U (zh) 高温高压凝析气藏注干气纵向波及效率测试装置
CN201984008U (zh) 水合物沉积物渗流测试装置
US10234371B2 (en) Method and apparatus for characterizing sand control inserts
CN110952958B (zh) 一种天然气水合物水平井均衡排液测试装置及方法
Baroni et al. Dynamic fluid flow and geomechanical coupling to assess the CO2 storage integrity in faulted structures
Ghezzehei et al. Measurements of the capillary pressure-saturation relationship of methane hydrate bearing sediments

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160804