[发明专利]一种测量CO2 有效
申请号: | 202010586293.1 | 申请日: | 2020-06-24 |
公开(公告)号: | CN111707582B | 公开(公告)日: | 2023-09-26 |
发明(设计)人: | 陶磊;黄森;袁潇;程浩;张娜;李兆敏;李宾飞;汪城;李进龙 | 申请(专利权)人: | 常州大学 |
主分类号: | G01N13/00 | 分类号: | G01N13/00 |
代理公司: | 常州市英诺创信专利代理事务所(普通合伙) 32258 | 代理人: | 王美华 |
地址: | 213164 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 测量 co base sub | ||
本发明涉及一种测量COsubgt;2/subgt;在油藏中扩散系数的实验装置,具有恒温箱,所述恒温箱内设置有矿化水罐、原油罐、COsubgt;2/subgt;气罐、气体室以及模拟油藏室,气体室与油藏室体积相等;位于恒温箱外部设置有第一柱塞泵、第二柱塞泵、COsubgt;2/subgt;气瓶及真空泵;第一柱塞泵分别与矿化水罐、原油罐的底部管路连接;第二柱塞泵与COsubgt;2/subgt;气罐的底部管路连接;COsubgt;2/subgt;气瓶分别与COsubgt;2/subgt;气罐和气体室的顶部管路连接;真空泵分别与气体室、模拟油藏室及COsubgt;2/subgt;气罐的顶部管路连接。本发明通过采用测量气体室压力变化的方法,计算COsubgt;2/subgt;在油藏中的扩散系数,减小测量误差,可对油藏的孔隙度、渗透率、含油饱和度等进行定量的设定,能够更有效、真实的模拟COsubgt;2/subgt;在实际的油藏流动情况,适用性强、推广性高。
技术领域
本发明涉及石油化工技术领域,尤其是一种测量CO2在油藏中扩散系数的实验装置。
背景技术
CO2能够通过溶解扩散方式,实现原油的体积膨胀,降低原油的粘度,改善原油的流动性,是一种良好的驱油气体。在CO2吞吐采油技术中,CO2在油藏中的扩散系数是焖井时间、注气量等开采参数的重要影响因素。
目前常见的测量CO2在模拟油藏中的扩散系数的装置,主要采用取样的方式,通过色谱分析法实时测量油藏两端的CO2浓度变化来计算出CO2的扩散系数。这种方式在取样过程中会对CO2浓度产生一定的影响,导致测量结果存在误差。也有的技术方案中,为了解决取样时产生的误差问题,设计取消了取样室的实验装置,采用了压力变化法来获得CO2的扩散系数,但在这种实验装置的模拟油藏的体积过小,一般的压力传感器无法精确测量压力的变化。且这种装置只能针对特定的油藏进行测量,油藏的渗透率、含油饱和度等物性参数无法定量设置,适用性差,推广性不高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术中之不足,本发明提供一种能更有效真实地模拟CO2在实际油藏内流动情况的测量CO2在油藏中扩散系数的实验装置,通过采用测量气体室压力变化的方法计算CO2在油藏中的扩散系数,减小测量误差。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种测量CO2在油藏中扩散系数的实验装置,包括具有恒温、保温及温度记录采集功能的恒温箱,所述恒温箱内垂直设置有矿化水罐、原油罐、CO2气罐、气体室以及模拟油藏室,所述气体室与油藏室体积相等;位于恒温箱外部设置有第一柱塞泵、第二柱塞泵、CO2气瓶及真空泵;所述第一柱塞泵分别与矿化水罐、原油罐的底部管路连接;所述第二柱塞泵与CO2气罐的底部管路连接;所述CO2气瓶分别与CO2气罐和气体室的顶部管路连接;所述真空泵分别与气体室、模拟油藏室及CO2气罐的顶部管路连接。
具体说,所述的矿化水罐和原油罐的顶部均与模拟油藏室管路连接,模拟油藏室的顶部管线上连接有第一压力传感器;气体室与模拟油藏室相互管路接通,气体室顶部设置有第二压力传感器。
优选地,所述的第一压力传感器、第二压力传感器、第一柱塞泵、第二柱塞泵及恒温箱分别与计算机连接实现数据实时采集。
为提高实验效果,所述的模拟油藏室内壁具有粗糙处理层,模拟油藏室的进出口位置均设置有滤网和密封圈,模拟油藏室的进出口端分别连接有可拆卸阀门。
进一步地,所述的矿化水罐、原油罐以及CO2气罐内部均轴向设置有活塞。
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