[实用新型]裂缝性油藏可视化水驱油物理模型和物理模拟实验装置有效
申请号: | 201420512598.8 | 申请日: | 2014-09-05 |
公开(公告)号: | CN204140039U | 公开(公告)日: | 2015-02-04 |
发明(设计)人: | 韩国庆;宋道万;宋勇;吴晓东;安永生;张世明;董亚娟;苏海波;刘凯;张佳;吴小军;马高强;许强;王杰;赵莹莹;张波;孟薇;易红霞;初杰;胡慧芳;段敏;史敬华;曹伟东 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院;中国石油大学(北京) |
主分类号: | E21B43/20 | 分类号: | E21B43/20 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 朱坤鹏 |
地址: | 257001 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 裂缝 油藏 可视化 水驱油 物理 模型 模拟 实验 装置 | ||
1.一种裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于,所述裂缝性油藏可视化水驱油物理模型包括基体(10),基体(10)的表面设有三个级别的裂缝,三个级别的裂缝分别为大级别裂缝(11)、中级别裂缝(12)和小级别裂缝(13),大级别裂缝(11)的宽度大于等于1mm且小于等于5mm;中级别裂缝(12)的宽度大于等于0.3mm且小于1mm;小级别裂缝(13)的宽度大于等于0.01mm且小于0.3mm,大级别裂缝(11)的数量和中级别裂缝(12)的数量的比为1:1.3~4,中级别裂缝(12)的数量和小级别裂缝(13)的数量的比为1.3~4:12.6~19,小级别裂缝(13)与大级别裂缝(11)和/或中级别裂缝(12)连通,基体(10)的该表面内还设有模拟水平井(14)和注水通道(15)。
2.根据权利要求1所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于:大级别裂缝(11)贯穿基体(10)的整个表面。
3.根据权利要求1所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于:中级别裂缝(12)贯穿基体(10)的整个表面。
4.根据权利要求1所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于:基体(10)的表面设有至少2条大级别裂缝(11),大级别裂缝(11)呈直线,每2条大级别裂缝(11)相交。
5.根据权利要求1所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于:基体(10)的表面设有至少3条中级别裂缝(12),中级别裂缝(12)呈直线,中级别裂缝(12)两两相交。
6.根据权利要求1所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于:每一条大级别裂缝(11)至少与两条中级别裂缝(12)相交,每一条大级别裂缝(11)至少与另外两条中级别裂缝(12)平行。
7.根据权利要求1所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型,其特征在于:基体(10)为矩形透明有机玻璃板,该三个级别的裂缝和模拟水平井(14)设置在基体(10)的上表面,注水通道(15)设在基体(10)的上表面的边缘,注水通道(15)的两端均设有注液导管接口(16),模拟水平井(14)的端部设有出液导管接口(17)。
8.一种裂缝性油藏可视化水驱油物理模拟实验装置,其特征在于:所述裂缝性油藏可视化水驱油物理模拟实验装置含有权利要求1~7中任意一项权利要求所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模型(26),该裂缝性油藏可视化水驱油物理模型(26)的该表面上覆盖有透明板,基体(10)和该透明板的边缘通过金属框密封连接,所述裂缝性油藏可视化水驱油物理模拟实验装置还含有恒流泵(21)、真空泵(22)、水桶(34)、油水分离计量装置(30)和模拟油容器(31);
恒流泵(21)通过管线与该裂缝性油藏可视化水驱油物理模型(26)的注水通道(15)连通,水桶(34)和真空泵(22)通过管线与该裂缝性油藏可视化水驱油物理模型(26)的注水通道(15)连通,油水分离计量装置(30)和模拟油容器(31)通过管线与该裂缝性油藏可视化水驱油物理模型(26)的模拟水平井(14)连通。
9.根据权利要求8所述的裂缝性油藏可视化水驱油物理模拟实验装置,其特征在于:油水分离计量装置(30)和模拟油容器(31)并联设置,所述裂缝性油藏可视化水驱油物理模拟实验装置还含有用于记录实验过程的摄像装置(27)。
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