1.本发明涉及化学防砂技术领域,更具体地说,它涉及一种人工井壁化学防砂实验装置。
背景技术:2.目前,疏松砂岩油藏开发过程常常采用筛管进行防砂完井,实际生产表明,筛管长期在油井高速含砂流体的作用下,筛管发生冲蚀现场普遍存在,由于泥质、细粉砂的存在造成防砂筛管的堵塞,筛管内外压降增大,造成的筛管局部位置发生局部流速增大,形成“热点”,导致筛管过滤单元破环,导致防砂失效。因此,为防止筛管冲蚀破环现象的发生,需要针对筛管的开展冲蚀试验研究以及评价试验。
3.在针对筛管的开展冲蚀试验研究以及评价试验中,需使用到夹持器作为试验装置辅助进行试验。目前,现有技术中的夹持器,其结构复杂,操作繁杂,不便于更换涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料,且在用于实验过程中时,对于实验的重复性叫差,使得实验结果的稳定性较差。
4.因此,本发明旨在设计提供一种人工井壁化学防砂实验装置,以解决上述问题。
技术实现要素:5.本发明的目的是针对解决上述技术问题,提供一种人工井壁化学防砂实验装置,该夹持器便于涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料的更换操作,且更换操作简单;且该夹持器的结构简单,便于确保实验的重复性好,使得测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果的实验结果稳定。
6.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种人工井壁化学防砂实验装置,包括主体,所述主体由筒体a、筒体b、堵头、过滤网a、过滤网b和部件接头构成;所述筒体a的顶端与筒体b的底端可拆卸密封连接;所述堵头为两个,且两个所述堵头分别嵌入式固定安装于筒体a的底端和筒体b的顶端;
7.所述过滤网a和过滤网b可拆卸卡接于主体内,所述过滤网a和过滤网b位于筒体a与筒体b的连接处,且所述过滤网a与过滤网b之间可拆卸固定连接;
8.所述部件接头为两个,且两个所述部件接头分别与筒体a底端的堵头和筒体b顶端的堵头连接,且所述筒体a、筒体b、堵头和部件接头内部连通。
9.通过采用上述技术方案,在使用该夹持器进行实验的过程时,在筒体a里面装泥沙,且该泥沙的粒径与模拟的地层一致,并在过滤网a和过滤网b的中间放置涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料,在通过外界设备对涂敷砂和陶粒进行加热后,涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料能够在过滤网a与过滤网b的中间胶结;向筒体a中通入液体,使液体与泥沙混合后,经中间的过滤网a与过滤网b的过滤,测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果。
10.在本方案中,过滤网a与过滤网b之间可拆卸卡接于筒体a和筒体b的内部,且筒体a与筒体b可拆卸连接,便于更换放置于过滤网a和过滤网b的中间的涂敷砂或涂敷陶粒等涂
敷材料的操作,且更换操作简单;通过由筒体a、筒体b、堵头、过滤网a、过滤网b和部件接头构成的夹持器,其结构简单,且便于确保实验的重复性好,确保测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果的实验结果稳定。
11.本发明进一步设置为:所述过滤网a的两侧设有用于过滤网a与过滤网b连接固定的十字螺钉。
12.通过采用上述技术方案,通过十字螺钉,便于过滤网a与过滤网b的可拆卸固定连接。
13.本发明进一步设置为:所述堵头与部件接头之间设有供堵头与部件接头连接固定的螺帽。
14.通过采用上述技术方案,通过螺帽,便于堵头与部件接头之间的固定连接。
15.本发明进一步设置为:所述筒体a侧壁设有传感器接口一;所述筒体b侧壁设有传感器接口二。
16.通过采用上述技术方案,通过传感器接口一,便于安装连接与过滤网a配置的传感器;通过传感器接口二,便于安装连接与过滤网b配置的传感器。
17.本发明进一步设置为:所述过滤网a和过滤网b的横截面均为圆形,所述过滤网a的纵截面呈类倒凸字形,所述过滤网b的纵截面为类凹字形。
18.通过采用上述技术方案,过滤网a和过滤网b的横截面均为圆形,便于过滤网a和过滤网b安装于主体内;过滤网a的纵截面呈类倒凸字形,且过滤网b的纵截面为类凹字形,使得过滤网a与过滤网b的连接契合,从而便于放置于过滤网a和过滤网b的中间的涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料的稳定性。
19.本发明进一步设置为:所述过滤网a和过滤网b的边缘均设有多个供十字螺钉穿过的通孔。
20.通过采用上述技术方案,通过通孔,便于十字螺钉的安装,从而便于实现过滤网a与过滤网b的可拆卸固定连接。
21.综上所述,本发明具有以下有益效果:
22.1、本发明的夹持器中的过滤网a与过滤网b之间可拆卸卡接于筒体a和筒体b的内部,且筒体a与筒体b可拆卸连接,便于更换放置于过滤网a和过滤网b的中间的涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料的操作,且更换操作简单;
23.2、本发明中,通过由筒体a、筒体b、堵头、过滤网a、过滤网b和部件接头构成的夹持器,其结构简单,且便于确保实验的重复性好,确保测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果的实验结果稳定。
附图说明
24.图1是本发明实施例中的结构示意图;
25.图2是本发明实施例中筒体a的结构示意图;
26.图3是本发明实施例中筒体b的结构示意图;
27.图4是本发明实施例中堵头的结构示意图;
28.图5是本发明实施例中过滤网a的结构示意图;
29.图6是本发明实施例中过滤网b的结构示意图;
30.图7是本发明实施例中螺帽的结构示意图。
31.图中:1、筒体a;2、筒体b;3、堵头;4、过滤网a;5、过滤网b;6、螺帽;7、部件接头;8、十字螺钉;9、传感器接口一;10、传感器接口二;11、通孔。
具体实施方式
32.以下结合附图1
‑
7对本发明作进一步详细说明。
33.实施例:一种人工井壁化学防砂实验装置,如图1至图7所示,包括主体,主体由筒体a、筒体b、堵头、过滤网a、过滤网b和部件接头构成。筒体a的顶端与筒体b的底端可拆卸密封连接。堵头为两个,且两个堵头分别嵌入式固定安装于筒体a的底端和筒体b的顶端。
34.过滤网a和过滤网b可拆卸卡接于主体内,过滤网a和过滤网b位于筒体a与筒体b的连接处,且过滤网a与过滤网b之间可拆卸固定连接。
35.部件接头为两个,且两个部件接头分别与筒体a底端的堵头和筒体b顶端的堵头连接,堵头和部件接头内部开有通道(图中未标示),使得筒体a、筒体b、堵头和部件接头的内部连通。
36.在本实施例中,在使用该夹持器进行实验的过程时,在筒体a里面装泥沙,且该泥沙的粒径与模拟的地层一致,并在过滤网a和过滤网b的中间放置涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料,在通过外界设备对涂敷砂和陶粒进行加热后,涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料能够在过滤网a与过滤网b的中间胶结。向筒体a中通入液体,使液体与泥沙混合后,经中间的过滤网a与过滤网b的过滤,测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果。
37.在本方案中,过滤网a与过滤网b之间可拆卸卡接于筒体a和筒体b的内部,且筒体a与筒体b可拆卸连接,便于更换放置于过滤网a和过滤网b的中间的涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料的操作,且更换操作简单。通过由筒体a、筒体b、堵头、过滤网a、过滤网b和部件接头构成的夹持器,其结构简单,且便于确保实验的重复性好,确保测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果的实验结果稳定。
38.过滤网a的两侧安装有用于过滤网a与过滤网b连接固定的十字螺钉。
39.在本实施例中,十字螺钉的数量为4个,且十字螺钉的型号为:gb_cross_screws_type4m5x20
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17.3htype
‑
n。通过十字螺钉,便于过滤网a与过滤网b的可拆卸固定连接。
40.堵头与部件接头之间通过螺帽连接固定。
41.在本实施例中,螺帽采用m33螺帽。通过螺帽,便于堵头与部件接头之间的固定连接。
42.筒体a侧壁开有传感器接口一。筒体b侧壁开有传感器接口二。
43.在本实施例中,通过传感器接口一,便于安装连接与过滤网a配置的传感器。通过传感器接口二,便于安装连接与过滤网b配置的传感器。
44.过滤网a和过滤网b的横截面均为圆形,过滤网a的纵截面呈类倒凸字形,过滤网b的纵截面为类凹字形。
45.在本实施例中,过滤网a和过滤网b的横截面均为圆形,便于过滤网a和过滤网b安装于主体内。过滤网a的纵截面呈类倒凸字形,且过滤网b的纵截面为类凹字形,使得过滤网a与过滤网b的连接契合,从而便于放置于过滤网a和过滤网b的中间的涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料的稳定性。
46.过滤网a和过滤网b的边缘均开有多个供十字螺钉穿过的通孔。
47.在本实施例中,通孔的数量为4个,分别对称设置于过滤网a和过滤网b横截面的两条过圆线且垂直的直径上。通过通孔,便于十字螺钉的安装,从而便于实现过滤网a与过滤网b的可拆卸固定连接。
48.工作原理:在使用该夹持器进行实验的过程时,向筒体a里面装泥沙,且该泥沙的粒径与模拟的地层一致,并在过滤网a和过滤网b的中间放置涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料,在通过外界设备对涂敷砂和陶粒进行加热后,涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料能够在过滤网a与过滤网b的中间胶结;向筒体a中通入液体,使液体与泥沙混合后,经中间的过滤网a与过滤网b的过滤,测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果。过滤网a与过滤网b之间可拆卸卡接于筒体a和筒体b的内部,且筒体a与筒体b可拆卸连接,便于更换放置于过滤网a和过滤网b的中间的涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料的操作,且更换操作简单;通过由筒体a、筒体b、堵头、过滤网a、过滤网b和部件接头构成的夹持器,其结构简单,且便于确保实验的重复性好,确保测试涂敷砂或涂敷陶粒等涂敷材料胶结后的防砂效果的实验结果稳定。
49.本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。