致密气藏压裂套管-水泥环一体化模拟装置及其评价方法

    公开(公告)号:CN114934769A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210559055.0

    申请日:2022-05-22

    Abstract: 本发明涉及的是致密气藏压裂套管‑水泥环一体化模拟装置及其评价方法,其中致密气藏压裂套管‑水泥环一体化模拟装置包括大尺寸真三轴实验架、MTS伺服增压泵、混合热致型形状记忆高分子材料的支撑剂、应变片式压力传感器、惠斯登电桥、数字示波器、超声波发射器、超声波接收器、纳米压痕仪,大尺寸真三轴实验架中固定放置岩样,岩样中心位置放置模拟套管,模拟套管外侧均匀布置应变片,超声波发射器置于岩样底部,超声波接收器置于水泥环上表面,超声波接收器与计算机连接;本发明能够实现监控套管变形情况,分析人造致密岩心压裂后裂缝延伸规律,分析致密气藏压裂过程中套管外水泥环完整情况,对第一界面的密封性进行综合评价。

    一种水力脉冲采油与裂缝监测实验模拟装置

    公开(公告)号:CN110700822B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201911027217.0

    申请日:2019-10-27

    Abstract: 本发明涉及的是一种水力脉冲采油与裂缝监测实验模拟装置,它包括夹持器、单片机、计算机、光纤传感器,多个中间容器并联形成中间容器组,中间容器组出口端的六通阀A连接电磁阀,电磁阀连接电子流量计,电子流量计连接于夹持器入口端,夹持器出口端连接油水计量器;夹持器施加环压端连接六通阀C,电子压力表B安装于六通阀C;岩心置于夹持器内部,岩心表面径向具有环状凹槽,岩心表面轴向具有轴向凹槽,传感光纤贴紧岩心环状凹槽缠绕,交汇处形成节后,传感光纤两端分别通过轴向凹槽从夹持器两端伸出,传感光纤伸出的两端连接于光纤传感器并形成回路。本发明实现了逐渐增加或周期升降等智能驱替液脉动注入,提高了脉动驱替的模拟精度。

    一种新型原油凝点测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN105136841B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510606573.3

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及的是一种新型原油凝点测量装置及其测量方法,其中的新型原油凝点测量装置包括X光射线发射装置、实时图像接收处理装置、箱体、液箱、凝点试管、旋转驱动装置、计算机终端控制平台,液箱位于X光射线发射装置和实时图像接收处理装置之间,实时图像接收处理装置连接计算机终端控制平台;凝点试管中固定温度传感器,液箱内也固定安装有温度传感器;上述两个温度传感器均连接相应的信号转换与处理装置,信号转换与处理装置分别连接相应的数据采集卡,两个数据采集卡均连接至计算机终端控制平台;X光射线发射装置、旋转驱动装置、加热‑制冷液体循环器均连接计算机终端控制平台。本发明提高了凝点测量的准确度。

    智能化乳状液配置装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116786008A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202311006163.6

    申请日:2023-08-10

    Abstract: 本发明涉及的是智能化乳状液配置装置,它包括箱体、油箱、水箱、乳状液配制槽、搅拌器、恒温装置,乳状液配制槽设置于箱体中心部位,油箱和水箱分别位于乳状液配制槽的两侧,搅拌轴上设置扭矩测试仪,乳状液配制槽的内壁沿垂直方向设置多个电导率检测位,电导率传感器设置于其中一个电导率检测位处,箱体顶部设置两个加压装置两个加压装置分别位于油箱和水箱的正上方,每个加压装置的压力盘分别伸入到油箱和水箱中;箱体内安装无线温度传感器,箱体设置加热口,加热口连接恒温装置;控制仪上的信号转换与处理装置及相应的数据采集卡连接微处理器,微处理器连接报警器、操控面板的显示屏。本发明实现了智能化配制新鲜原油乳状液。

    基于三维旋转磁场的磁性纳米液驱替装置

    公开(公告)号:CN114645697A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210255563.X

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明涉及的是基于三维旋转磁场的磁性纳米液驱替装置,它包括盛液筒、储水中间容器、储油中间容器、储纳米磁性液体中间容器、实验岩心、三维旋转磁场发生器、采出液磁式分离罐、磁性纳米液计量器、油水计量器和计算机,盛液筒、平流泵、容器组、真空柱塞泵依次通过导管连接,真空柱塞泵连接实验岩心的注入端,实验岩心的流出端连接采出液磁式分离罐,采出液磁式分离罐分别连接磁性纳米液计量器、油水计量器;实验岩心设置于岩心夹持器内,三维旋转磁场发生器设置在岩心夹持器四周,通过计算机调整旋转磁场的输入信号的相位角改变磁场的方向,达到任意方向的驱替效果。本发明实现磁性纳米液在多孔介质中复杂的环境下能够全方位的驱替。

    室内振动驱油模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN107420095A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710693953.4

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 本发明涉及的是室内振动驱油模拟实验装置及实验方法,其中这种室内振动驱油模拟实验装置的上半岩心、电磁振动器、下半岩心均置于实验套筒内,电磁振动器设置于上半岩心与下半岩心之间,电磁振动器与下半岩心之间设置下带孔圆板,电磁振动器与上半岩心之间设置上带孔圆板,岩心夹持器将实验套筒夹持在内;下端盖设置在支座上,支座下设置减震装置;上带孔圆板和下带孔圆板均设置有模拟油通道和均匀分布的圆柱形孔,岩心夹持器设置有模拟油入口,模拟油入口分叉形成两个模拟油分支通道,两个模拟油分支通道分别与上带孔圆板的模拟油通道和下带孔圆板的模拟油通道相通;电磁振动器连接计算机。本发明能够使振动驱油的作用效果大大增强。

    致密气藏压裂套管-水泥环一体化模拟装置及其评价方法

    公开(公告)号:CN114934769B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210559055.0

    申请日:2022-05-22

    Abstract: 本发明涉及的是致密气藏压裂套管‑水泥环一体化模拟装置及其评价方法,其中致密气藏压裂套管‑水泥环一体化模拟装置包括大尺寸真三轴实验架、MTS伺服增压泵、混合热致型形状记忆高分子材料的支撑剂、应变片式压力传感器、惠斯登电桥、数字示波器、超声波发射器、超声波接收器、纳米压痕仪,大尺寸真三轴实验架中固定放置岩样,岩样中心位置放置模拟套管,模拟套管外侧均匀布置应变片,超声波发射器置于岩样底部,超声波接收器置于水泥环上表面,超声波接收器与计算机连接;本发明能够实现监控套管变形情况,分析人造致密岩心压裂后裂缝延伸规律,分析致密气藏压裂过程中套管外水泥环完整情况,对第一界面的密封性进行综合评价。

    室内振动驱油模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN107420095B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710693953.4

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 本发明涉及的是室内振动驱油模拟实验装置及实验方法,其中这种室内振动驱油模拟实验装置的上半岩心、电磁振动器、下半岩心均置于实验套筒内,电磁振动器设置于上半岩心与下半岩心之间,电磁振动器与下半岩心之间设置下带孔圆板,电磁振动器与上半岩心之间设置上带孔圆板,岩心夹持器将实验套筒夹持在内;下端盖设置在支座上,支座下设置减震装置;上带孔圆板和下带孔圆板均设置有模拟油通道和均匀分布的圆柱形孔,岩心夹持器设置有模拟油入口,模拟油入口分叉形成两个模拟油分支通道,两个模拟油分支通道分别与上带孔圆板的模拟油通道和下带孔圆板的模拟油通道相通;电磁振动器连接计算机。本发明能够使振动驱油的作用效果大大增强。

    一种W/O型含蜡原油乳状液屈服点确定方法

    公开(公告)号:CN110361295A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910673777.7

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种W/O型含蜡原油乳状液屈服点确定方法,包括:实验确定W/O型含蜡原油乳状液胶凝结构近似完全形成的时间;待胶凝结构充分形成后进行应力扫描实验,将实验数据整理出来,绘制成储能模量、损耗模量与应力的图,其储能模量与损耗模量相交点对应所对应的剪切应力为其屈服实验最小施加应力;以恒剪切应力加载模式和剪切应力线性增加的加载模式对胶凝结构进行剪切实验;计算出剪切速率每秒钟的变化率即剪切速率变化率;画出剪切速率变化率随时间的变化曲线,曲线中明显的拐点即为W/O型含蜡原油乳状液的屈服点。本发明可以准确获取含蜡原油乳状液的屈服应力和屈服时间,为原油-水管道混合输送的可泵性和经济评价提供基础资料。

    一种新型原油凝点测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN105136841A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510606573.3

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明涉及的是一种新型原油凝点测量装置及其测量方法,其中的新型原油凝点测量装置包括X光射线发射装置、实时图像接收处理装置、箱体、液箱、凝点试管、旋转驱动装置、计算机终端控制平台,液箱位于X光射线发射装置和实时图像接收处理装置之间,实时图像接收处理装置连接计算机终端控制平台;凝点试管中固定温度传感器,液箱内也固定安装有温度传感器;上述两个温度传感器均连接相应的信号转换与处理装置,信号转换与处理装置分别连接相应的数据采集卡,两个数据采集卡均连接至计算机终端控制平台;X光射线发射装置、旋转驱动装置、加热-制冷液体循环器均连接计算机终端控制平台。本发明提高了凝点测量的准确度。

Patent Agency Ranking