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一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置及方法

2021-03-21 09:34:39

一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置及方法

  技术领域

  本发明属于采油工程领域,特别涉及一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置及方法。

  背景技术

  压堵是采用压裂的方式将封堵剂注入高含水地层,堵剂优先流经优势渗流通道,待成胶后堵剂将优势通道封堵,再将地层上部低渗透地层中的剩余油驱出。

  目前压堵剂性能评价实验还局限于将封堵剂简单注入岩心样品,待封堵剂成胶后测试其封堵性能,无法真实模拟地层中的压堵工艺过程,不能合理的评价油层封堵用压堵剂性能。因此,需要一套相应的实验装置及评价方法来科学合理的模拟油层封堵用压堵剂性能。

  发明内容

  本发明提供了可以真实模拟地层中的压堵工艺过程,并合理的评价油层封堵用压堵剂性能的一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置及方法。

  本发明的技术方案是:一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置包括输出阀门、输出堵头、岩心、一级分流取样阀、二级分流取样阀、三级分流取样阀、人工胶筒、注入堵头、管线、注入阀门、中间容器、驱替阀门、恒流驱替泵、岩心模块、支撑垫、四级分流取样阀、五级分流取样阀、六级分流取样阀、围压阀门、围压泵;其中恒流驱替泵依次连接驱替阀门、中间容器、注入阀门,通过管线依次连接注入堵头、岩心,岩心另一侧连接输出堵头、输出阀门;岩心模块内部有人工胶筒、支撑垫,并与围压阀门、围压泵相连接,岩心模块外部连接一级分流取样阀、二级分流取样阀、三级分流取样阀、四级分流取样阀、五级分流取样阀、六级分流取样阀。

  岩心样品的注入堵头一侧有一定长度的人工岩心裂缝,裂缝回填细砂。

  利用一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置的一种油层封堵用压堵剂性能评价方法,它包括如下步骤:

  a:选择一块正韵律的岩心,将岩心进行含油饱和处理;

  b:中间容器加入水,打开围压泵对岩心模块进行加压,运用恒流驱替泵将岩心进行水驱处理,水驱至输出堵头含水率98%为止;

  c:将岩心取出,在岩心注入堵头一侧切割出一定长度的人工岩心裂缝,裂缝回填细砂,以防围压泵加压时损坏岩心;

  d:将处理好的岩心样品放回装置,中间容器中的水换为封堵剂,打开围压泵对岩心模块进行加压,运用恒流驱替泵将中间容器中的封堵剂由人工岩心裂缝注入岩心样品中;

  e:待封堵剂成胶后,再次将岩心进行水驱,测量输出堵头一侧含水率及原油变化情况。

  f:再次水驱时,如果含水率由低缓慢升高,最后趋于平稳接近100%,原油的含量由高缓慢变低,最后趋于平稳接近0,说明压堵剂的封堵性能较好;相反,如果含水率迅速升高,原油的含量迅速降低,说明压堵剂的封堵性能不理想。

  本发明的有益效果在于:本发明简单实用,提供了一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置及方法,能较真实的模拟地层中的压堵工艺过程,可以合理的评价油层封堵用压堵剂性能。

  附图说明:图1为本发明的一种结构示意图。

  图中:1输出阀门,2输出堵头,3岩心,4一级分流取样阀,5二级分流取样阀,6三级分流取样阀,9人工胶筒,10注入堵头,11管线,12注入阀门,13中间容器,14驱替阀门,15恒流驱替泵,16岩心模块,17支撑垫,18四级分流取样阀,19五级分流取样阀,20六级分流取样阀,21围压阀门,22围压泵。

  具体实施方式:以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详述。一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置包括输出阀门1、输出堵头2、岩心3、一级分流取样阀4、二级分流取样阀5、三级分流取样阀6、人工胶筒9、注入堵头10、管线11、注入阀门12、中间容器13、驱替阀门14、恒流驱替泵15、岩心模块16、支撑垫17、四级分流取样阀18、五级分流取样阀19、六级分流取样阀20、围压阀门21、围压泵22;其中恒流驱替泵15依次连接驱替阀门14、中间容器13、注入阀门12,通过管线11由注入堵头10经人工岩心裂缝8输入岩心3内部,岩心3另一侧连接输出堵头2、输出阀门1;岩心模块16内部有人工胶筒9、支撑垫17,并与围压阀门21、围压泵22相连接,外部连接一级分流取样阀4、二级分流取样阀5、三级分流取样阀6、四级分流取样阀18、五级分流取样阀19、六级分流取样阀20。

  岩心3的注入堵头10一侧有一定长度的人工岩心裂缝8,裂缝回填细砂7。

  利用一种油层封堵用压堵剂性能评价的实验装置的一种油层封堵用压堵剂性能评价方法,它包括如下步骤:

  a:选择一块正韵律的岩心3,将岩心3进行含油饱和处理;

  b:中间容器13加入水,打开围压泵22对岩心模块16进行加压,运用恒流驱替泵15将岩心3进行水驱处理,水驱至输出堵头2含水率98%为止;

  c:将岩心3取出,在岩心3注入堵头10一侧切割出一定长度的人工岩心裂缝8,裂缝回填细砂7,以防围压泵22加压时损坏岩心3;

  d:将处理好的岩心3样品放回装置,中间容器中13的水换为封堵剂,打开围压泵22对岩心模块16进行加压,运用恒流驱替泵15将中间容器13中的封堵剂由人工岩心裂缝8注入岩心3样品中;

  e:待封堵剂成胶后,再次将岩心3进行水驱,测量输出堵头一侧2含水率及原油变化情况。

  f:再次水驱时,如果含水率由低缓慢升高,最后趋于平稳接近100%,原油的含量由高缓慢变低,最后趋于平稳接近0,说明压堵剂的封堵性能较好;相反,如果含水率迅速升高,原油的含量迅速降低,说明压堵剂的封堵性能不理想。

  实施例1:利用该装置进行油层封堵用压堵剂性能的评价,其具体使用步骤如下:

  a:选择一块正韵律的岩心3,将岩心3进行含油饱和处理;

  b:打开输出阀门1、注入阀门12、驱替阀门14、围压阀门21,其余阀门均关闭,中间容器13加入水,打开围压泵22对岩心模块16进行加压,运用恒流驱替泵15将岩心3进行水驱处理,水驱至输出堵头2含水率98%为止;

  c:将岩心3取出,在岩心3注入堵头10一侧切割出一定长度的人工岩心裂缝8,裂缝回填细砂7,以防围压泵22加压时损坏岩心3;

  d:将处理好的岩心3样品放回装置,打开输出阀门1、注入阀门12、驱替阀门14、围压阀门21,其余阀门均关闭,中间容器中13的水换为封堵剂,打开围压泵22对岩心模块16进行加压,运用恒流驱替泵15将中间容器13中的封堵剂由人工岩心裂缝8注入岩心3样品中;

  e:待压堵剂成胶后,打开输出阀门1、注入阀门12、驱替阀门14、围压阀门21,其余阀门均关闭,再次将岩心3进行水驱,测量输出堵头2一侧含水率变化情况。

  f:再次水驱时,如果含水率由低缓慢升高,最后趋于平稳接近100%,原油的含量由高缓慢变低,最后趋于平稳接近0,说明压堵剂的封堵性能较好;相反,如果含水率迅速升高,原油的含量迅速降低,说明压堵剂的封堵性能不理想。

  实施例2:利用该装置进行油层封堵用压堵剂性能的评价,其具体使用步骤如下:

  a:选择一块正韵律的岩心3,在岩心3注入堵头10一侧切割出一定长度的人工岩心裂缝8,裂缝回填细砂7,以防围压泵22加压时损坏岩心3;

  b:打开输出阀门1、注入阀门12、驱替阀门14、围压阀门21,其余阀门均关闭,将处理好的岩心3样品放回装置,中间容器13加入水,打开围压泵22对岩心模块16进行加压,运用恒流驱替泵15将岩心3进行水驱处理,水驱至输出堵头2含水率98%为止;

  c:打开输出阀门1、注入阀门12、驱替阀门14、围压阀门21,其余阀门均关闭,将中间容器中13的水换为封堵剂,打开围压泵22对岩心模块16进行加压,运用恒流驱替泵15将中间容器13中的封堵剂由人工岩心裂缝8注入岩心3样品中;

  d:待压堵剂成胶后,打开一级分流取样阀4、二级分流取样阀5、三级分流取样阀6、四级分流取样阀18、五级分流取样阀19、六级分流取样阀20,打开注入阀门12、驱替阀门14、围压阀门21,其余阀门均关闭;

  e:再次将岩心3进行水驱,测量一级分流取样阀4、二级分流取样阀5、三级分流取样阀6、四级分流取样阀18、五级分流取样阀19、六级分流取样阀20出水量情况。

  f:再次水驱时,如果含水率由低缓慢升高,最后趋于平稳接近100%,原油的含量由高缓慢变低,最后趋于平稳接近0,说明压堵剂的封堵性能较好;相反,如果含水率迅速升高,原油的含量迅速降低,说明压堵剂的封堵性能不理想。

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