[发明专利]大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法有效
申请号: | 201510322261.X | 申请日: | 2015-06-12 |
公开(公告)号: | CN104963664B | 公开(公告)日: | 2017-07-21 |
发明(设计)人: | 李宜强;刘哲宇;李斌会;余昭艳;孔德彬;郭虎;孙晨;席彦强 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(北京) |
主分类号: | E21B43/20 | 分类号: | E21B43/20 |
代理公司: | 北京驰纳智财知识产权代理事务所(普通合伙)11367 | 代理人: | 孙海波 |
地址: | 102200*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 大液量恒压驱替 室内 物理 模拟 实验 方法 | ||
1.一种大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其按照先后顺序包括以下步骤:
步骤一:安装并检测大液量恒压驱替室内物理模拟实验装置;
步骤二:开启自动加水装置Ⅰ,向水容器Ⅰ内加水,并除去水中的溶解气;
步骤三:开启自动加水装置Ⅱ,向水容器Ⅱ内加水,并除去水中的溶解气;
步骤四:开启加油装置和除杂装置Ⅱ,对岩芯进行饱和油过程;
步骤五:通过自动加水装置Ⅰ、自动加水装置Ⅱ和除杂装置Ⅰ,对岩芯进行水驱油过程;
步骤六:通过油水计量装置对驱替出来的油和液体进行计量;
所述大液量恒压驱替室内物理模拟实验装置包括自动加水装置、加油装置、除杂装置、压力采集装置、油水计量装置和岩芯夹持装置,所述自动加水装置包括自动加水装置Ⅰ和自动加水装置Ⅱ,所述除杂装置包括除杂装置Ⅰ和除杂装置Ⅱ,所述自动加水装置Ⅰ和自动加水装置Ⅱ均与除杂装置Ⅰ连接,所述加油装置与除杂装置Ⅱ连接;在自动加水装置Ⅰ中,控制装置、水源Ⅰ、水源Ⅰ电磁开关、水容器Ⅰ、水容器Ⅰ电磁开关、换向阀门电磁开关Ⅰ、换气电磁开关和真空泵依次连接,气源Ⅰ、气源Ⅰ电磁开关和水容器Ⅰ依次连接,水容器Ⅰ内设置液位传感器Ⅰ;在自动加水装置Ⅱ中,控制装置、水源Ⅱ、水源Ⅱ电磁开关、水容器Ⅱ、水容器Ⅱ电磁开关、换向阀门电磁开关Ⅱ、换气电磁开关和真空泵依次连接,气源Ⅱ、气源Ⅱ电磁开关和水容器Ⅱ依次连接,水容器Ⅱ内设置液位传感器Ⅱ;换向阀门采用六通阀门,至少留出一个通孔以确保空气进入水容器Ⅰ和水容器Ⅱ中;
步骤五中,当水容器Ⅰ内的水面高度下降到一定高度时,液位传感器Ⅰ将信号传输至控制装置,气源Ⅰ电磁开关自动关闭,水容器Ⅰ电磁开关自动关闭,气源Ⅱ电磁开关自动打开,水容器Ⅱ电磁开关自动打开,由水容器Ⅱ为岩芯的水驱油过程提供水,同时水容器Ⅰ进行自动加水过程;当水容器Ⅱ内的水面高度下降到一定高度时,液位传感器Ⅱ将信号传输至控制装置,气源Ⅱ电磁开关自动关闭,水容器Ⅱ电磁开关自动关闭,气源Ⅰ电磁开关自动打开,水容器Ⅰ电磁开关自动打开,由水容器Ⅰ为岩芯的水驱油过程提供水,同时水容器Ⅱ进行自动加水过程。
2.如权利要求1所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述控制装置上设置加水控制按键、驱替控制按键和显示屏。
3.如权利要求1所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述加油装置包括气源Ⅲ、气源Ⅲ阀门、油容器、油容器阀门和管线。
4.如权利要求3所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述气源Ⅲ、气源Ⅲ阀门、油容器和油容器阀门依次连接。
5.如权利要求1所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述除杂装置Ⅰ包括夹持装置Ⅰ和过滤器Ⅰ。
6.如权利要求5所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述过滤器Ⅰ设置在所述夹持装置Ⅰ内,并通过夹持装置Ⅰ固定。
7.如权利要求5所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述除杂装置Ⅰ还包括两个除杂装置Ⅰ阀门,并分别设置在所述夹持装置Ⅰ的两端。
8.如权利要求1所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述除杂装置Ⅱ包括夹持装置Ⅱ和过滤器Ⅱ。
9.如权利要求8所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述过滤器Ⅱ设置在所述夹持装置Ⅱ内,并通过夹持装置Ⅱ固定。
10.如权利要求8所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述除杂装置Ⅱ还包括两个除杂装置Ⅱ阀门,并分别设置在所述夹持装置Ⅱ的两端。
11.如权利要求1所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述压力采集装置包括压力采集器Ⅰ、压力采集器Ⅱ和计算机。
12.如权利要求11所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述压力采集器Ⅰ和压力采集器Ⅱ通过数据线分别与计算机连接。
13.如权利要求12所述的大液量恒压驱替室内物理模拟实验方法,其特征在于:所述压力采集器Ⅰ用于采集饱和油过程中的压力,所述压力采集器Ⅱ用于采集驱替过程中的压力。
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