[实用新型]一种复合输导体系下油气长距离运聚模拟装置有效
| 申请号: | 202220339778.5 | 申请日: | 2022-02-18 |
| 公开(公告)号: | CN217008481U | 公开(公告)日: | 2022-07-19 |
| 发明(设计)人: | 甘军;张迎朝;邓勇;裴健翔;杨金海;朱继田;梁刚;游君君;刘迎松;李兴;熊小峰;何小胡;周杰 | 申请(专利权)人: | 中国海洋石油集团有限公司;中海石油(中国)有限公司海南分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司 |
| 主分类号: | G09B23/40 | 分类号: | G09B23/40 |
| 代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 刘瑶云 |
| 地址: | 100027 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 复合 输导 体系 油气 长距离 模拟 装置 | ||
本实用新型公开一种复合输导体系下油气长距离运聚模拟装置,包括砂箱、砂箱侧板和砂体输导模型,所述砂箱侧板活动连接在所述砂箱的一端,所述砂体输导模型的一端设于所述砂箱上,另一端设于所述砂箱侧板上,所述砂箱的底部设有注入口,所述注入口通过管线连通有输入系统,所述砂体输导模型设有输出口,所述输出口通过管线连通有输出系统。本实用新型可以系统研究复合输导体系控油气长距离运移机制,不仅能促进油气运聚机理的完善和发展,而且能够为油气勘探提供理论指导。
技术领域
本实用新型涉及油气运聚技术领域,特别是涉及一种复合输导体系下油气长距离运聚模拟装置。
背景技术
在含油气盆地渗透性地层中,油气长距运移现象广泛存在。在垂向上油气运移距离取决于盆地内地层厚度和断裂延伸距离,一般可达数千米;在侧向上运移距离变化非常大,只要具有足够的油气量,运移通道连续性好,油气运移的距离可能超乎想象。我国大中型长距离运移油气藏盆地主要包括琼东南盆地、莺歌海盆地、塔里木盆地、松辽盆地、准噶尔盆地与渤海湾盆地等。以琼东南盆地为典型实例,盆地东部松南—宝岛凹陷是以长砂体输导体配合深部断裂共同构成的“远距离断砂复合型”为主要的输导体系,天然气沿断裂、不整合构造脊和砂岩层经侧向长距离运移至古潜山顶部成藏。总体来看,松南—宝岛凹陷、松南低凸起区域构造演化复杂,存在砂体、不整合、断裂等复合输导体系,然而由于缺乏有效的长距离复合输导体系相关的油气运移模拟装置及方法,该地区油气具体运移路径与成藏过程尚不明晰,制约了该区域油气勘探。
在油气长距离运聚成藏过程中,特别是大中型油气田,油气很少单独依靠一种输导通道来完成,更多的是通过断层、骨架砂体、不整合中的2种或多种通道组合而成的复杂立体网络系统配合在一起,将烃源岩和圈闭联系起来,共同控制油气运聚。输导体系是指含油气盆地中连接烃源岩和圈闭,且在油气运移过程中的所有运聚通道网络,包括输导层、断裂、不整合及其组合,对于含油气系统而言,主要包含三方面的含义:一是表明输导体系是连接烃源岩与圈闭的“桥梁和纽带”,反映其从源—圈关键的衔接作用;二是指出具体的组成要素,即主要由输导层、断裂、不整合及其相互组合作为不同构造、沉积条件下的输导通道;三是反映油气成藏静态要素和动态过程的统一,将成藏要素和成藏作用有机地统一,控制油气运聚成藏的方向和位置。对于断裂而言,优势运移通道主要是“断面脊”,而输导层和不整合则是由“高渗透带”和“构造脊”相匹配形成的“输导脊”。
油气运聚物理模拟是在实验室条件下,对地下油气在成藏期的运移和聚集过程进行还原和再现,通过设定温度、压力、岩性及孔渗等实验条件,对影响油气运聚的条件进行分析,这是油气运移研究中的重要方法和手段。现有的油气运聚物理模拟基本上都是通过在小型砂箱内充填不同粒径的砂体,从而构建不同地质模型,来模拟或验证单一输导体系的油气运移聚集规律,尚未发现有专门针对复合输导体系下油气长距离运移的物理模型设计,包括通过改变不同输导体空间配置方式,改变模型实验参数来针对实际地质背景下油气优势输导体系以及有利成藏部位进行物理模拟的实验装置和实验方法。所以,目前的油气运聚物理模拟还不够完善,无法有效地对多种复合输导体系下油气长距离运移聚集规律进行研究。
实用新型内容
本实用新型提供一种复合输导体系下油气长距离运聚模拟装置,可以系统研究复合输导体系控油气长距离运移机制,不仅能促进油气运聚机理的完善和发展,而且能够为油气勘探提供理论指导。
本实用新型的技术方案如下:
一种复合输导体系下油气长距离运聚模拟装置,包括砂箱、砂箱侧板和砂体输导模型,所述砂箱侧板活动连接在所述砂箱上,所述砂体输导模型的一端设于所述砂箱,另一端设于所述砂箱侧板,所述砂箱的底部设有注入口,所述注入口通过管线连通有输入系统,所述砂体输导模型设有输出口,所述输出口通过管线连通有输出系统。
本实用新型的砂体输导模型可实现油气同时在多种输导模式下运移路径的物理模拟,确定油气输导的优势通道;输入系统可实现对砂箱进行流体均匀充注;输出系统可对砂体输导模型排出的流体流量进行实时统计。
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