[发明专利]一种可视化模型、气体超覆现象的可视化装置及方法有效

专利信息
申请号: 202011326205.0 申请日: 2020-11-24
公开(公告)号: CN112459756B 公开(公告)日: 2021-09-03
发明(设计)人: 宋智勇;朱澎芮;孔德彬;朱维耀;杨连枝;李华 申请(专利权)人: 北京科技大学
主分类号: E21B43/20 分类号: E21B43/20;E21B43/16;E21B47/00;G09B25/02
代理公司: 北京鼎承知识产权代理有限公司 11551 代理人: 顾可嘉;夏华栋
地址: 100083*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 可视化 模型 气体 现象 装置 方法
【说明书】:

本公开提供了一种可视化模型、气体超覆现象的可视化装置及方法,其中可视化模型包括:模型本体;分别连接于模型本体相对的两端的入口管道和出口管道;形成于模型本体内的至少两层孔隙网络结构;以及,形成于模型本体内,且将各层孔隙网络结构与所述入口管道和所述出口管道分别连通的分流管道;其中,各层孔隙网络结构在水平面上的投影不重叠。本公开提供的可视化模型、气体超覆现象的可视化装置及方法用于实现对气驱过程中气体超覆现象的可视化观察。

技术领域

本公开涉及石油开采的实验设备技术领域,尤其涉及一种可视化模型、气体超覆现象的可视化装置及方法。

背景技术

利用各类气体驱油是一种有效的提高采收率的方法,但由于气体和液体之间的密度差异,会在重力作用下形成气体超覆现象。

发明内容

本公开一些实施例提供一种可视化模型、气体超覆现象的可视化装置及方法,以实现驱替实验过程中气体超覆现象的可视化。

一方面,提供一种可视化模型,包括:模型本体;分别连接于模型本体相对的两端的入口管道和出口管道;形成于模型本体内的至少两层孔隙网络结构;以及,形成于模型本体内,且将各层孔隙网络结构与所述入口管道和所述出口管道分别连通的分流管道;其中,各层孔隙网络结构在水平面上的投影不重叠。

在本公开的至少一个实施例中,可视化模型通过3D打印技术制作,一体成型。

在本公开的至少一个实施例中,形成可视化模型的材料包括透明光敏树脂材料。

另一方面,提供一种气体超覆现象的可视化装置,包括:显微镜;如上任一实施例所述的可视化模型,可视化模型放置在倒置显微镜的载物台上;与可视化模型的入口管道连接的注入组件;与可视化模型连接的测压组件;以及与可视化模型的出口管道连接的收集计量器。

在本公开的至少一个实施例中,注入组件包括:与入口管道连接的注入泵;设置于注入泵与入口管道之间的第一中间容器;以及,设置于第一中间容器与入口管道之间的第一阀门。

在本公开的至少一个实施例中,注入组件还包括:与入口管道连接的气瓶;设置于气瓶与入口管道之间的第二中间容器;以及,设置于第二中间容器与入口管道之间的第二阀门。

在本公开的至少一个实施例中,测压组件包括:与入口管道连接压力表,以及,设置于入口管道与出口管道之间的压差传感器。

又一方面,提供一种气体超覆现象的可视化方法,该方法应用于上述任一实施例所述的气体超覆现象的可视化装置,所述方法包括S1~S2。

S1,对可视化模型进行处理,在可视化模型中模拟实际储层的油水分布情况或油气分布情况。

S2,在可视化模型中进行驱替实验,对每层孔隙网络结构的图像进行采集,并计算每层孔隙网络结构采收率。

在本公开的至少一个实施例中,S1包括S101~S104,S2包括S201~S202。

S101,对可视化模型抽真空。

S102,向可视化模型内注水,使可视化模型完全束缚水。

S103,向可视化模型内注入原油,使可视化模型饱和油。

S104,对每层孔隙网络结构的图像进行采集,并记录每层孔隙网络结构的初始含油饱和度。

S201,对可视化模型内的原油进行水驱,水驱过程结束后,采集每层孔隙网络结构的图像并计算每层孔隙网络结构的水驱采收率。

S202,对可视化模型内的原油进行气驱,气驱过程结束后,采集每层孔隙网络结构的图像并计算每层孔隙网络结构的气驱油采收率。

在本公开的至少一个实施例中,S1包括S101~S102以及S105~S106,S2包括S203。

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