[实用新型]一种模拟水平井水驱动态的二维可视化装置有效
| 申请号: | 201420662674.3 | 申请日: | 2014-11-07 |
| 公开(公告)号: | CN204283382U | 公开(公告)日: | 2015-04-22 |
| 发明(设计)人: | 何静意;刘建仪;李传亮;赵慧言;张夏薇;陶军;卢民烽 | 申请(专利权)人: | 西南石油大学 |
| 主分类号: | E21B43/20 | 分类号: | E21B43/20 |
| 代理公司: | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) 51218 | 代理人: | 袁英 |
| 地址: | 610500 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 模拟 水平 井水 驱动 二维 可视化 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及油田开发实验技术领域,特别是一种模拟水平井水驱动态的二维可视化装置。
背景技术
水平井技术在油田勘探开发过程中发挥着重要作用,单口水平井产量约是同等条件下直井的3-8倍,整体效益明显。但是,水平井的布井方式、注采方式对采收率的影响认识不清,含水率等产液规律认识不清,阻碍了水平井开发技术的发展。针对这一问题,需要通过物理模型开展模拟研究,在物模实验基础上建立数学模型,最终指导水平井开发。
国内外进行的物理模拟实验主要是三维模型,模拟的是水驱过程的体积波及情况,但对于平面和纵向波及情况的单独研究无法进行。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种模拟水平井水驱动态的二维可视化装置,定量研究水驱油的横向和纵向波及效率、水驱采收率、剩余油分布等,解决了现有技术不能定量研究横向和纵向波及效率的问题。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种模拟水平井水驱动态的二维可视化装置,它包括模型主体、水平井模型A、水平井模型B、计量装置和注入系统,水平井模型A和水平井模型B对称地嵌于模型主体的内侧,且两端伸出模型主体外侧,水平井模型A的两端分别安装有阀门A和阀门B,水平井模型B的两端分别安装有阀门C和阀门D,所述的计量装置与阀门D的出口端连通,所述的注入系统包括泵和中间容器,泵的出口端与中间容器的入口端连通,中间容器的出口端与阀门A的入口端连通,中间容器与阀门A之间的管路上还设置有压力表。
所述的水平井模型A和水平井模型B均为管状筛网。
所述的计量装置为量筒。
所述的模型主体的外壳为透明硬质有机玻璃板,且敞口端由粘结剂粘结密封。
本实用新型具有以下优点:本装置不仅能定量研究水驱的平面波及效率,还可研究水驱的纵向波及效率,且本装置结构简单,操作简便,对于水平井水驱开发的油藏研究水驱动态,预测油田水驱生产动态,最终采收率,最佳注水时机,最佳注入量等具有重要的意义。
附图说明
图1 为本实用新型的结构示意图;
图中:1-模型主体,2-水平井模型A,3-水平井模型B,4-阀门A,5-阀门B,6-阀门C,7-阀门D,8-压力表,9-中间容器,10-泵,11-计量装置。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的描述,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种模拟水平井水驱动态的二维可视化装置,它包括模型主体1、水平井模型A2、水平井模型B3、计量装置11和注入系统,水平井模型A2和水平井模型B3对称地嵌于模型主体1的内侧,且两端伸出模型主体1外侧,水平井模型A2的两端分别安装有阀门A4和阀门B5,水平井模型B3的两端分别安装有阀门C6和阀门D7,所述的计量装置11与阀门D7的出口端连通,所述的注入系统包括泵10和中间容器9,泵10的出口端与中间容器9的入口端连通,中间容器9的出口端与阀门A4的入口端连通,中间容器9与阀门A4之间的管路上还设置有压力表8。
所述的水平井模型A2和水平井模型B3均为管状筛网。
所述的计量装置11为量筒。
所述的模型主体1的外壳为透明硬质有机玻璃板,且敞口端由粘结剂粘结密封。
根据油田实际情况,遵循相似性原则按照比例缩小,将模型本体1制作成三等分不同渗透率的层段,水平井模型A2和水平井模型B3分别置于不同渗透率下的储层空间且平行正对。设计实验注水速度为1ml/min。为便于观测,将实验用油用苏丹红染色,其粘度与地层原油的粘度相同,实验用水为地层水。
在图1中,打开阀门A4,连接真空泵将平面模型抽真空,再连接泵10将地层水注入到模型本体1中,记录压力稳定时的注入水量为储层孔隙体积;用泵10将模拟油以1ml/min的速度注入平面水平井砂岩模型,记录注入的油量、排出的油量和水量,计算束缚水饱和度、原始含油饱和度。将水平井模型A2与注入系统连接,打开注水井阀门A4,以一定注水速度开始注水;同时将水平井模型B3与计量装置11连接,打开阀门D7进行水驱油实验测试;每隔5分钟记录一次注采数据(注入压力、排出端油水量、测试时间),同时拍摄模型本体1中的油水分布状态,对实验数据进行整理和计算,绘制注采动态曲线等,进行水驱油效果分析。
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