边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置的制作方法

文档序号:27373256发布日期:2021-11-15 15:08阅读:来源:国知局

技术特征:
1.一种边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,包括:水体模拟容器、高压氮气容器、isco泵、全直径高压岩心夹持器、高压岩心夹持器、中间容器、气体流量计以及压力传感器;所述isco泵连接所述水体模拟容器以及所述高压氮气容器,用于向所述水体模拟容器以及所述高压氮气容器加压;所述全直径高压岩心夹持器的数量为多个,并排设置,每个所述全直径高压岩心夹持器的输入端均连接所述水体模拟容器以及所述高压氮气容器输出端;所述高压岩心夹持器的数量、所述气体流量计的数量、所述中间容器的数量均与所述全直径高压岩心夹持器的数量相等;所述高压岩心夹持器与所述全直径高压岩心夹持器一一对应,各所述全直径高压岩心夹持器的输出端均连接至各所述高压岩心夹持器的输入端,各所述高压岩心夹持器的输出端分别通过一个三通阀连接一气体流量计以及一中间容器;另外,所述全直径高压岩心夹持器的输入端、所述高压岩心夹持器的输出端以及所述中间容器的输入端处均设置压力传感器。2.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,还包括:围压泵;所述围压泵通过管线连接所述全直径高压岩心夹持器以及所述高压岩心夹持器。3.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,还包括:终端,所述终端连接各压力传感器。4.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,还包括:气源,所述气源通过调节阀连接所述高压氮气容器。5.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,所述水体模拟容器以及所述高压氮气容器的输出端均设置有调节阀。6.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,各所述全直径高压岩心夹持器的输入端分别设置一调节阀。7.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,各所述高压岩心夹持器的输出端分别设置一调节阀。8.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,所述水体模拟容器包括两个并排设置的钛合金中间容器。9.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,所述中间容器为1000ml钛合金中间容器。10.根据权利要求1所述的边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,其特征在于,还包括:压力巡检仪,所述压力巡检仪连接各压力传感器,用于自动实时记录各压力传感器采集的压力值。

技术总结
本发明提供一种边、底水气藏多井协同开发全周期物理模拟装置,ISCO泵连接水体模拟容器以及高压氮气容器;多个全直径高压岩心夹持器并排设置,每个全直径高压岩心夹持器的输入端均连接水体模拟容器以及高压氮气容器输出端;高压岩心夹持器与全直径高压岩心夹持器一一对应,各全直径高压岩心夹持器的输出端均连接至各高压岩心夹持器的输入端,各高压岩心夹持器的输出端分别通过一个三通阀连接一气体流量计以及一中间容器;全直径高压岩心夹持器的输入端、高压岩心夹持器的输出端以及中间容器的输入端处均设置压力传感器,可通过中间容器的压力变化实现对水侵之后气井生产全周期产气及产水量的实时测量。气及产水量的实时测量。气及产水量的实时测量。


技术研发人员:叶礼友 张杰 刘华勋 高树生 安为国 朱文卿 李奇
受保护的技术使用者:中国石油天然气股份有限公司
技术研发日:2020.04.23
技术公布日:2021/11/14
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