[实用新型]一种用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置有效
申请号: | 201720971782.2 | 申请日: | 2017-08-06 |
公开(公告)号: | CN207263552U | 公开(公告)日: | 2018-04-20 |
发明(设计)人: | 陈晨;朱颖;张晗;孙友宏;陈勇;李曦桐;潘栋彬;靳成才;刘书源 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | G01N3/18 | 分类号: | G01N3/18;G01N3/02 |
代理公司: | 长春市四环专利事务所(普通合伙)22103 | 代理人: | 张建成 |
地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 真三轴 水力 模拟 实验 液氮 制冷 安装 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及油气藏水力压裂以及液氮制冷研究领域,特别涉及一种真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置,用以监测在模拟地应力条件下岩石热胀冷缩性质对提高水力压裂效果的作用,并考察地应力条件、加热温度、制冷温度、压裂液温度、三者之间的温差和射孔条件等参数对裂缝起裂和延伸的影响规律。
背景技术
随着经济的迅猛发展,国家的能源需求量不断提升。水力压裂技术,是油气藏开采过程中常用的增产措施。利用水力压裂技术,可增大油气储集层的天然裂缝、形成人工裂缝、增强裂缝之间的连通性,提高油气储集层的渗透率。
岩石热胀冷缩性质的应用,对于地下油气储集层的裂缝形成有着有益效果,可提高水力压裂的效率,有利于裂缝网络的形成。利用地下油气储集层的热胀冷缩特性进行储集层破碎,是一个高效可行的方法。
在过去的研究中,油气储集层热胀冷缩性能的利用,未能用于水力压裂模拟实验过程中。对于在加热、制冷以及过渡于水力压裂的过程中,保证模拟地应力的持续施加,是研究地下岩石热胀冷缩性质对于水力压裂的作用的必要条件。地应力的缺失,对于所模拟的地下一定深度、受一定围压作用的油气储集层而言,是并不准确的。实验结果往往与真实地层情况有差距,并不具有代表性。因此,设计能将油气储集层热胀冷缩和水力压裂相结合的实验装置,对模拟地下油气储集层热胀冷缩性质的作用有重要意义。
发明内容
本实用新型的目的是监测在模拟地应力条件下,岩石热胀冷缩性质对提高水力压裂效果的作用,并观察不同温度、温差及射孔条件等参数对裂缝起裂及延伸的影响,为此提供了一种用于真三轴水力压裂模拟实验的液氮制冷安装装置。
本实用新型包括三轴加压单元、微波加热单元与液氮制冷单元:
所述三轴加压单元包括四个固定轴、八个螺栓、压裂室主机、推进台、三个加载板、一个后挡板、X向三通阀、Y向三通阀、Z向三通阀、X向压力传感器、Y向压力传感器、Z向压力传感器、X向加压液压缸、Y向加压液压缸、Z向加压液压缸、两个X向退料油缸、声发射传感器和温度传感器;
Y向加压液压缸、Z向加压液压缸均通过沉头螺钉固定在压裂室主机上; X向加压液压缸与压裂室主机通过四个固定轴和八个螺栓进行螺纹密封连接;推进台通过胶接连接方式,一面与X向加压液压缸的底座连接,一面与压裂室主机连接,并与试样室底边重合,以便推送实验试块进入试样室;X向退料油缸通过沉头螺钉固定在压裂室主机上;X向加压液压缸、Y向加压液压缸、Z向加压液压缸的液压杆端部分别与加载板连接,连接方式为沉头螺钉连接;在X方向上,试样室内放有后挡板,后挡板与压裂室主机中心对应位置留有一定尺寸的孔洞,且与两个X向退料油缸的液压杆端部通过沉头螺钉连接;在压裂室主机的底座中有连接口,与位于试样室正下方处的空腔连通,用于连接微波加热设备与液氮制冷设备,并留有与试样室连接的液氮运输通道;
X向加压液压缸、Y向加压液压缸和Z向加压液压缸进油口连接处,分别与X向三通阀、Y向三通阀和Z向三通阀螺纹连接分成两路,一路分别与 X向压力传感器、Y向压力传感器和Z向压力传感器通过螺纹密封连接,用于传输压力信号,另一路分别连接液压源提供中心;X向退料油缸的进出油口连接液压源提供中心;
加载板上通过胶接方式安装有声发射传感器和温度传感器,通过其内部的导线槽和槽口伸出,传输声发射信号与温度信号;
所述微波加热单元包括微波发生装置、波导管和微波天线;所述微波发生装置可在一定范围内,调节微波的频率及功率;所述波导管与微波天线连接,可与压裂室主机的底座相连接,连接方式为螺纹连接;
所述液氮制冷单元包括液氮存储钢瓶和低温管道;所述低温管道与压裂室主机的底座相连接,连接方式为螺纹连接;
优选的,压裂室主机除微波天线正上方的试样室底部材质外,其余材质均属于微波反射材料;加载板、后挡板、后六角螺栓、固定管道、X向加压液压缸、Y向加压液压缸、Z向加压液压缸、两个X向退料油缸的缸体与液压杆均属于微波反射材料;声发射传感器与温度传感器耐高温,采用的耦合剂耐高温,方便灵敏测得信号。
本实用新型的有益效果:
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