Отображение единственного товара
700-100 Автоматический тестер проницаемости
Проницаемость нефтяного пласта является одним из наиболее важных параметров при определении продуктивности продуктивного пласта. Проницаемость является мерой способности жидкости течь через пористую среду под действием перепада давления и математически приравнивается законом Дарси. В форме уравнения:
Q = kAdp / (мкл)
Где:
Q = расход
k = проницаемость
A = площадь поперечного сечения
dp = дифференциальное давление
µ = вязкость
L = длина
Площадь поперечного сечения и длина определяются геометрией резервуара и не могут быть изменены. К счастью, пластовое давление, вязкость жидкости и проницаемость могут быть изменены нефтяными операциями. Чтобы улучшить производственный потенциал пласта, дифференциальное давление может быть увеличено за счет заводнения и/или вязкость жидкости может быть уменьшена химическим путем. Точно так же проницаемость коллектора может быть повышена с помощью методов кислотной обработки или, что еще более значительно, снижена во время операций бурения, цементирования и капитального ремонта. Любой флюид, вступающий в контакт с продуктивным пластом, может значительно снизить проницаемость и сильно повлиять на продуктивность коллектора. Исследования обычно проводятся на образцах керна, чтобы определить, как жидкости для бурения, цементирования и ремонта скважин влияют на проницаемость пласта. Тестер проницаемости коллектора был разработан для оценки того, как флюиды влияют на проницаемость образца керна. Кроме того, устройство можно использовать для оценки методов кислотной обработки и для разработки типичных кривых реакции на кислоту (ARC).
Метод работы 700-100 Автоматический тестер проницаемости
Образец керна помещается в гильзу для керна Viton®, а затем вставляется в испытательную ячейку «Хасслер». Ограничивающее давление воздействует на муфту с помощью гидравлического насоса с пневматическим приводом. Аккумуляторы заполняются требуемыми испытательными жидкостями, и в системе создается необходимое противодавление, зависящее от испытательной температуры. Регулятор температуры настраивают соответствующим образом, и испытательной камере дают нагреться до температуры. Клапаны расположены таким образом, что тестовая жидкость проходит через сердечник в прямом направлении, и включается насос подачи жидкости. Перепад давления по длине активной зоны измеряется датчиком давления и документируется с помощью системы сбора данных. При желании испытательная жидкость может быть направлена в обратном направлении путем регулировки регулирующих клапанов. Другие тестовые жидкости легко и быстро доступны из других аккумуляторов. Азот может быть использован для проверки газа.
Типичная последовательность испытаний может включать: установление эффективной проницаемости и 100-процентного насыщения соляным раствором, изменение направления потока нефтью для установления неснижаемой водонасыщенности, загрязнение керна в прямом направлении, возможно, буровым фильтратом, и, наконец, изменение направления потока с помощью масло для проверки проходимости обратки. Можно выполнить несколько последовательностей для моделирования продуктивного пласта на каждой фазе/этапе добычи.
Цифровая система сбора данных (DAS) включена в модель 340. ПК подключается к измерителю проницаемости резервуара и записывает данные испытаний в режиме реального времени.
Функции
Каждый тестер проницаемости коллектора изготавливается на заказ. Характеристики и технические характеристики различаются в зависимости от устройства. Свяжитесь с торговым представителем OFITE, чтобы получить индивидуальное предложение. Стандартные функции включают в себя:
Испытательная камера «Хасслер» принимает сердечники переменной длины
Сдвоенный насос обеспечивает постоянное давление привода
Направление потока тестовой жидкости легко меняется с помощью клапанов.
Все смачиваемые компоненты изготовлены из Hastelloy® или нержавеющей стали 316.
