[发明专利]微生物驱油用三维比例模型抽真空与饱和地层水的方法有效
申请号: | 201710277616.7 | 申请日: | 2017-04-25 |
公开(公告)号: | CN106907133B | 公开(公告)日: | 2018-11-30 |
发明(设计)人: | 李希明;郭辽原;曹功泽;宋永亭;刘涛;高光军;吴晓玲;冯云;汤晓东;汪刚跃 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 |
主分类号: | E21B43/22 | 分类号: | E21B43/22 |
代理公司: | 北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙) 11368 | 代理人: | 郭官厚 |
地址: | 257000 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | 本发明属于石油工业技术领域,具体涉及微生物驱油用三维比例模型抽真空与饱和地层水的方法。包括自动抽真空的方法与自动饱和地层水的方法。所述的自动抽真空的方法是通过控制单元控制抽真空单元对三维比例模型的模拟井实现依次循环抽真空的过程,所述的自动饱和地层水的方法是通过控制单元控制饱和地层水单元对三维比例模型的模拟井实现依次饱和地层水的过程。本发明具有方法简单、自动化程度高、可操作性强和安全可靠的特点;同时本发明提高了三维比例模型抽真空时的真空度,饱和地层水时地层水在模型中的均匀分布程度,从而提高了微生物驱油物理模拟实验结果的准确性和可靠性。因此,本发明可广泛地应用于微生物驱油用三维物理模拟抽真空和饱和地层水的实验中。 | ||
搜索关键词: | 微生物 驱油用 三维 比例 模型 真空 饱和 地层 方法 | ||
【主权项】:
1.微生物驱油用三维比例模型抽真空与饱和地层水的方法,其采用的装置包括抽真空单元、饱和地层水单元和控制单元;所述的抽真空单元由真空泵,真空泵第1电磁阀(A),真空泵第2电磁阀(B),抽真空第1~9电磁阀(D1)~(D9)以及高压管线组成;所述的抽真空第1电磁阀(D1)的一端通过高压管线与三维比例模型的第1模拟井(J1)相连接,另一端通过高压管线与真空泵第2电磁阀(B)相连接;所述的抽真空第2~9电磁阀(D2)~(D9)的一端均通过高压管线分别与三维比例模型的第2~9模拟井(J2)~(J9)相连接,另一端通过高压管线均与真空泵第1电磁阀(A)相连接;所述的真空泵第2电磁阀(B)通过高压管线连接在真空泵第1电磁阀(A)和抽真空第1电磁阀(D1)之间;所述的真空泵与真空泵第1电磁阀(A)相连接;所述的饱和地层水单元由液压泵,中间容器(G),液压泵电磁阀(C),压力传感器(P),饱和地层水第1~8电磁阀(F1)~(F8),第1~8温度传感器(T1)~(T8)以及高压管线组成;所述的液压泵通过高压管线与中间容器(G)的底部相连接;所述的液压泵电磁阀(C)一端通过高压管线与中间容器(G)的顶部相连接,另一端与抽真空第1电磁阀(D1)相连接;所述的压力传感器(P)安装在中间容器(G)的顶部;所述的饱和地层水第1~8电磁阀(F1)~(F8)的一端分别与第1~8温度传感器(T1)~(T8)相连接,另一端分别与抽真空第2~9电磁阀(D2)~(D9)相连接;所述的控制单元由抽真空控制装置、饱和地层水控制装置和超压保护装置组成,所述的抽真空控制装置通过有线或无线的方式控制抽真空第1~9电磁阀(D1)~(D9)、真空泵第1电磁阀(A)和真空泵第2电磁阀(B)的开与关以及真空泵的启动与停止;所述的饱和地层水控制装置通过有线或无线的方式控制饱和地层水第1~8电磁阀(F1)~(F8)和液压泵电磁阀(C)的开与关以及液压泵的启动与停止;所述的超压保护装置控制饱和地层水时三维比例模型的压力;其特征在于,所述的抽真空的方法,具体包括以下步骤:(1)关闭所有的电磁阀;(2)启动真空泵,真空泵开始抽真空;(3)依次打开真空泵第1电磁阀(A)、真空泵第2电磁阀(B)和抽真空第1电磁阀(D1),第1模拟井(J1)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第1模拟井(J1)的真空度达到‑0.09MPa时关闭真空泵第2电磁阀(B)和抽真空第1电磁阀(D1),模拟井(J1)停止抽真空;(4)打开抽真空第2电磁阀(D2),第2模拟井(J2)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第2模拟井(J2)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第2电磁阀(D2),模拟井(J2)停止抽真空;(5)打开抽真空第3电磁阀(D3),第3模拟井(J3)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第3模拟井(J3)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第3电磁阀(D3),模拟井(J3)停止抽真空;(6)打开抽真空第4电磁阀(D4),第4模拟井(J4)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第4模拟井(J4)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第4电磁阀(D4),模拟井(J4)停止抽真空;(7)打开抽真空第5电磁阀(D5),第5模拟井(J5)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第5模拟井(J5)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第5电磁阀(D5),模拟井(J5)停止抽真空;(8)打开抽真空第6电磁阀(D6),第6模拟井(J6)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第6模拟井(J6)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第6电磁阀(D6),模拟井(J6)停止抽真空;(9)打开抽真空第7电磁阀(D7),第7模拟井(J7)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第7模拟井(J7)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第7电磁阀(D7),模拟井(J7)停止抽真空;(10)打开抽真空第8电磁阀(D8),第8模拟井(J8)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第8模拟井(J8)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第8电磁阀(D8),模拟井(J8)停止抽真空;(11)打开抽真空第9电磁阀(D9),第9模拟井(J9)开始抽真空,直到抽真空控制装置检测到第9模拟井(J9)的真空度达到‑0.09MPa时关闭抽真空第9电磁阀(D9),模拟井(J9)停止抽真空;(12)关闭真空泵第1电磁阀(A);(13)重复上述步骤(3)~(12)2~3次;(14)停止真空泵,真空泵停止抽真空,三维比例模型抽真空完成;所述的饱和地层水的方法的具体包括以下步骤:(1)关闭所有的电磁阀;(2)中间容器装满地层水,启动液压泵,液压泵开始工作;(3)打开液压泵电磁阀(C)和抽真空第1电磁阀(D1),第1模拟井(J1)开始注入地层水;(4)打开饱和地层水第1电磁阀(F1)和抽真空第2电磁阀(D2),直至第1温度传感器(T1)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第1电磁阀(F1)和抽真空第2电磁阀(D2),第2模拟井(J2)饱和地层水完成;(5)打开饱和地层水第2电磁阀(F2)和抽真空第3电磁阀(D3),直至第2温度传感器(T2)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第2电磁阀(F2)和抽真空第3电磁阀(D3),第3模拟井(J3)饱和地层水完成;(6)打开饱和地层水第3电磁阀(F3)和抽真空第4电磁阀(D4),直至第3温度传感器(T3)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第3电磁阀(F3)和抽真空第4电磁阀(D4),第4模拟井(J4)饱和地层水完成;(7)打开饱和地层水第4电磁阀(F4)和抽真空第5电磁阀(D5),直至第4温度传感器(T4)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第4电磁阀(F4)和抽真空第5电磁阀(D5),第5模拟井(J5)饱和地层水完成;(8)打开饱和地层水第5电磁阀(F5)和抽真空第6电磁阀(D6),直至第5温度传感器(T5)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第5电磁阀(F5)和抽真空第6电磁阀(D6),第6模拟井(J6)饱和地层水完成;(9)打开饱和地层水第6电磁阀(F6)和抽真空第7电磁阀(D7),直至第6温度传感器(T6)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第6电磁阀(F6)和抽真空第7电磁阀(D7),第7模拟井(J7)饱和地层水完成;(10)打开饱和地层水第7电磁阀(F7)和抽真空第8电磁阀(D8),直至第7温度传感器(T7)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第7电磁阀(F7)和抽真空第8电磁阀(D8),第8模拟井(J8)饱和地层水完成;(11)打开饱和地层水第8电磁阀(F8)和抽真空第9电磁阀(D9),直至第8温度传感器(T8)检测到的温度达到地层水的温度时,关闭饱和地层水第8电磁阀(F8)和抽真空第9电磁阀(D9),第9模拟井(J9)饱和地层水完成;(12)关闭液压泵电磁阀(C)和抽真空第1电磁阀(D1),停止液压泵,三维比例模型饱和地层水完成。
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