一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法

    公开(公告)号:CN115931650A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211627792.6

    申请日:2022-12-17

    IPC分类号: G01N13/04 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种气水交替过程中三相相对渗透率实验装置及方法,包括了三相流体注入系统,与三相流体注入系统出口端相连的核磁共振系统,回压系统和计量系统;所述注入系统包括了气体/原油混相装置,放置在气体中间容器和原油中间容器出口端,所述气体/原油混相装置和水相中间容器通过六通阀并联后与高温高压复合夹持器入口端相连;所述高温高压复合夹持器内部设有小射频线圈,外部设有环形加热套,放置在核磁共振仪当中;所述高温高压复合夹持器出口端与高温高压计量装置相连接。本发明通过在三相流体注入系统中设定气体/原油混相装置,并采用核磁共振精确获取油气水三相饱和度,实现了混相条件下的气水交替过程中三相相对渗透率的测试。

    一种高温高压微观可视化流动装置及实验方法

    公开(公告)号:CN112730196B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202011573226.2

    申请日:2020-12-25

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种高温高压微观可视化流动装置及实验方法,包括渗流模拟系统,与渗流模拟系统相连的微量驱替与计量系统,图像采集与分析系统;所述渗流模拟系统包括可视高温高压釜,放置在可视高温高压釜内的微观岩心模型,设置在微观岩心模型上、下方的玻璃载体,所述玻璃载体外套设有密封胶套,可视高温高压釜外套设有环形加热套;所述微观岩心模型的出口端设有微流通道,所述微流通道通过管路与微量驱替与计量系统相连,其有效减小管路死体积带来的计量误差。本发明通过在微观岩心模型出口端采用微流通道、高精度微计量泵及高压微阀结构,实现了不同方法计量出口流体体积的目的,极大的提高了实验装置的精度,装置总体计量精度达10nL。

    一种地层压力下致密岩石孔渗联测装置及方法

    公开(公告)号:CN112924357A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110124369.3

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种地层压力下致密岩石孔渗联测装置及方法,所述联测装置包括高压气源、可变体积压力室、岩心夹持器、围压泵、真空泵、恒温箱、数据采集装置;所述高压气源与所述可变体积压力室的入口端相连;所述可变体积压力室与压力监测装置一相连,所述可变体积压力室的出口端与所述岩心夹持器的入口端相连;所述岩心夹持器分别与围压泵、温度监测装置、压差监测装置相连;所述岩心夹持器的出口端与所述真空泵相连;所述可变体积压力室与所述岩心夹持器设置在所述恒温箱内。本发明能够确定出联测装置的死体积,优选出可变体积压力室的体积,通过压力衰减曲线能够同时测定目标岩心在地层压力下的孔隙度和渗透率。

    一种基于甲型水驱特征曲线的缝洞型油藏采收率预测方法

    公开(公告)号:CN112049629A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202011127230.6

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/20 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了基于甲型水驱特征曲线的缝洞型油藏采收率预测方法,包括以下步骤:S1、基于甲型水驱特征曲线建立无因次水驱特征曲线模型;S2、根据步骤S1所建立的无因次水驱特征曲线模型绘制无因次水驱特征曲线样板图版;S3、选择生产过程中稳定水驱阶段;S4、结合步骤S2得到的无因次水驱曲线样板图版确定单井的特征参数X;S5、对各个单井的合理特征参数Xi作算术平均得出适用于缝洞型油藏的特征参数XM;S6、根据适用于缝洞型油藏的无因次水驱特征曲线模型预测在目前开发方式下油藏的采收率情况。该方法预测的采收率与实际情况相符,操作简单,充分考虑了缝洞型油藏的地质特征和生产特征,具有较高的适用性。

    一种致密岩石气相相对渗透率测量装置及方法

    公开(公告)号:CN106814018B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN201710039784.2

    申请日:2017-01-18

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种致密岩石气相相对渗透率测量装置,它包括:岩心夹持器、围压泵、可变体积上游压力室、可变体积下游压力室、高压气源、控制台和核磁共振仪;所述高压气源的出气口依次通过阀门a、第一压力控制器和阀门b与可变体积上游压力室的进口相连接,可变体积上游压力室的出口通过阀门c与岩心夹持器相连接;岩心夹持器通过阀门d与可变体积下游压力室的进口相连接,可变体积下游压力室的出口通过阀门f与泄压口相连接;岩心夹持器设置在核磁共振仪的测量腔内部。本发明同时基于本测量装置提供了一套测量方法。本发明具有能够快速、有效地测得致密岩石的气体相对渗透率的有益效果。

    一种储层岩石模拟生产条件下的润湿性表征方法

    公开(公告)号:CN115755195A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211581090.9

    申请日:2022-12-09

    IPC分类号: G01V3/14 G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种储层岩石模拟生产条件下的润湿性表征方法,该方法包括以下步骤:将岩样完全饱和氯化锰溶液,并测试岩样的核磁共振T1‑T2谱曲线;用地层原油驱替岩样至束缚水状态,在地层温度下老化后测定T1‑T2谱曲线;将老化后的岩样分别在模拟不同生产压差下开展水驱油实验,并测量岩样在各级驱替压差后的T1‑T2谱曲线;将完全饱和水、束缚水和各级驱替压差后的T2谱曲线抽提出来;根据束缚水状态和完全饱和水状态的T2谱曲线的偏移确定岩样的初始润湿性;根据各级驱替压差后和完全饱和水下的T2谱曲线的偏移确定岩样在各级驱替压差下的润湿性。本发明可确定在不同生产阶段下储层岩石的润湿性及其变化特征,弥补了现有润湿性方案不能动态监测润湿性的不足。

    一种页岩油储层岩石润湿性表征方法

    公开(公告)号:CN115078163A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210938729.8

    申请日:2022-08-05

    IPC分类号: G01N5/02

    摘要: 本发明公开了一种页岩油储层岩石润湿性表征方法,首先将完全饱和水的核磁共振T2曲线和高压压汞数据相结合,将T2谱信息有效的转化为孔喉信息;然后,计算获取各级孔喉空间中在自吸水排油和自吸油排水过程中的采出程度;再者,通过分析油水两相在孔喉空间中的受力机制,构建驱替过程中渗吸和驱替作用贡献的图版,进而计算各级孔喉在驱替过程中依靠渗吸作用的采出程度。最后,综合自吸过程和驱替过程中依靠渗吸作用下各级孔喉的采出程度,计算其各级孔喉的水湿指数、油湿指数及相对润湿指数,进而判断岩样中各级孔喉的润湿性,并统计获取岩样中油湿孔和水湿孔所占比例。本发明弥补了目前Amott自吸法的不足,使得评价结果更加客观和精确。

    一种致密岩石油相相对渗透率测定的方法

    公开(公告)号:CN110346258A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910647504.5

    申请日:2019-07-17

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种致密岩石油相相对渗透率测定方法,步骤如下:S1、取致密岩石的圆柱形岩样;S2、将岩样切割为三段;S3、对第一段岩样进行油水毛管压力实验;S4、对第二段岩样进行恒速压汞实验;S5、测量第三段岩样的孔隙度φHe、渗透率k、长度L、直径D、干重m0和密度ρ;S6、将第三段岩样抽真空加压饱和MnCl2溶液;S7、将饱和完成的第三段岩样开展油驱水实验,取出岩心进行老化;S8、将老化后的第三段岩样擦去表面油后称重记为m2,同时用核磁共振仪获取岩样的T2谱曲线和核磁孔隙度;然后进行自吸水排油实验;最后进行数据处理。本发明的方法测试实验数据计量精度高,操作简单,充分利用的致密岩石的特性及相关渗流理论,具有较高的适用性。

    一种基于甲型水驱特征曲线的缝洞型油藏采收率预测方法

    公开(公告)号:CN112049629B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011127230.6

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/20 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了基于甲型水驱特征曲线的缝洞型油藏采收率预测方法,包括以下步骤:S1、基于甲型水驱特征曲线建立无因次水驱特征曲线模型;S2、根据步骤S1所建立的无因次水驱特征曲线模型绘制无因次水驱特征曲线样板图版;S3、选择生产过程中稳定水驱阶段;S4、结合步骤S2得到的无因次水驱曲线样板图版确定单井的特征参数X;S5、对各个单井的合理特征参数Xi作算术平均得出适用于缝洞型油藏的特征参数XM;S6、根据适用于缝洞型油藏的无因次水驱特征曲线模型预测在目前开发方式下油藏的采收率情况。该方法预测的采收率与实际情况相符,操作简单,充分考虑了缝洞型油藏的地质特征和生产特征,具有较高的适用性。