[发明专利]分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法有效
申请号: | 201310047512.9 | 申请日: | 2013-02-06 |
公开(公告)号: | CN103115850A | 公开(公告)日: | 2013-05-22 |
发明(设计)人: | 李实;马德胜;俞宏伟;李军;陈兴隆 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | G01N11/08 | 分类号: | G01N11/08 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李景辉 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分散 体系 高温 高压 条件下 流动 阻力 测试 方法 | ||
1.一种分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法,其特征在于,所述分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法包括以下步骤:
步骤A:采用包括多相流体分散器的实验设备,将用于待测试的流体引入到多相流体分散器中以形成均匀分布的分散体系;
步骤B:然后使用微米管作为测试管道,将均匀分布的分散体系引入到微米管中,所述微米管的内部管径小于等于250μm;
步骤C:然后观察并记录微米管进口端和出口端之间的压差,直至压差合格,其中,在压差波动幅度在±5%以内时,认为压差合格;压差合格后,根据合格的压差计算流动阻力,其中:Zr-流动阻力;
ΔP-压差;Q-流度速度;L-微米管长度;
其中,所述多相流体分散器包括:
具有内部通道的容器,所述内部通道的两端分别为入口和出口;
所述多相流体分散器还至少包括:依次设置在所述内部通道的入口和出口之间的第一孔隙结构块体、第一通孔段、第一扩径段和第二通孔段,
所述第一孔隙结构块体为具有孔隙的块状体,所述第一孔隙结构块体与所述内部通道的入口连接;
所述第一通孔段与所述第一孔隙结构块体连接;
所述第一扩径段与所述第一通孔段连接,所述第一扩径段的口径大于所述第一通孔段的口径;
所述第二通孔段与所述第一扩径段连接;
所述内部通道的出口与所述第二通孔段连通。
2.如权利要求1所述的分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法,其特征在于,所述微米管的内部管径为100μm、150μm、200μm或250μm,所述微米管长度为3米、5米或10米。
3.如权利要求1所述的分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法,其特征在于,每隔5分钟观察并记录一次所述压差。
4.如权利要求1所述的分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法,其特征在于,所述测试方法采用的实验设备具体包括:
恒温箱;
设置在所述恒温箱内的第一中间容器、多相流体分散器、微米管和第二中间容器,其中,第一中间容器的出口端连接到所述多相流体分散器的入口端,所述多相流体分散器的出口端连接所述微米管的进口端,所述微米管的出口端连接所述第二中间容器的第一端;
设置在所述恒温箱外的第一注入泵和回压泵,所述第一注入泵连接第一中间容器的进口端,所述回压泵连接所述第二中间容器的第二端。
5.如权利要求4所述的分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法,其特征在于,所述多相流体分散器还包括:设置在所述内部通道中的第二孔隙结构块体,所述第二孔隙结构块体设置在所述内部通道的出口之前并位于所述内部通道的末端,所述第一孔隙结构块体位于所述内部通道的首端,所述第一扩径段位于所述第一孔隙结构块体与所述第二孔隙结构块体之间。
6.如权利要求5所述的分散体系在高温高压条件下的流动阻力测试方法,其特征在于,所述多相流体分散器还包括:依次连接的第二扩径段和第三通孔段,所述第二扩径段和第三通孔段位于所述第一孔隙结构块体与所述第二孔隙结构块体之间,所述第二扩径段的口径大于所述第二通孔段和第三通孔段的口径,所述第三通孔段连接在所述第二扩径段的下游。
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