Способ определения коэффициента фильтрации горных пород

Сущность: вертикально размещают в емкости с жидкостью образец горной породы и трубку из прозрачного материала, открытую с обоих концов. Осуществляют фильтрацию через образец жидкости и регистрацию одновременно в емкости и трубке изменения уровня жидкости во времени, по которому рассчитывают коэффициент фильтрации. При этом трубку герметично крепят в несквозном цилиндрическом отверстии цилиндрического образца горной породы, а расчет коэффициента фильтрации осуществляют по формуле для радиальной фильтрации. Технический результат изобретения заключается в повышении информативности исследований за счет интегрального определения проницаемости по всей поверхности кернового материала. 1 ил., 1 табл.

 

Предлагаемое изобретение относится к исследованию физических свойств материалов, в частности к определению проницаемости горных пород.

Известен способ определения коэффициента фильтрации горных пород, включающий пропитку водой сухого песка, утрамбованного в закрепленной на штативе вертикальной трубке, нижний конец которой опускают под уровень воды, налитой в сосуд, производят замеры высоты подъема воды по окраске песка, строят график зависимости ее от времени и рассчитывают необходимые параметры (см. Гордеев В.П. и др. Руководство к практическим занятиям по гидрогеологии. М., 1981, с.14).

Для измерения фильтрационных параметров и процессов нефти или газа из пород - коллекторов используют различные лабораторные установки, принцип работы которых основан на том, что образец горной породы закрепляют в кернодержателе и с помощью насоса или газа высокого давления продавливают через горную породу жидкость или газ с регистрацией параметров расхода и давления на входе и выходе из кернодержателя. Промышленная установка УИПК-1М выпускается в ограниченном количестве и обслуживается 3-4 человеками (см. Поляков Е.А. Методика изучения физических свойств коллекторов нефти и газа. М., 1981, с.111).

Для оперативного определения коэффициента фильтрации горных пород используют способ по а.с. СССР №1603247, Кл. G 01 N 15/08, 1990, выбранный нами в качестве прототипа.

Этот способ включает герметичное закрепление образца горной породы в трубке, открытой с обоих концов и выполненной из прозрачного материала, вертикальное погружение ее в емкость с прозрачной жидкостью, фильтрацию через образец жидкости и регистрацию во времени изменения уровня жидкости одновременно в емкости с жидкостью и трубке с образцом.

Недостатком способа является несовпадение направления фильтрации в образце горной породы и в природных условиях и, таким образом, игнорирование фактора анизотропии фильтрационных свойств горной породы.

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение информативности исследований.

Данный технический результат достигается тем, что в известном способе определения коэффициента фильтрации горных пород, включающем вертикальное размещение в емкости с жидкостью образца горной породы и трубке из прозрачного материала, открытой с обоих концов, фильтрацию через образец жидкости и регистрацию во времени одновременно в емкости и трубке изменения уровня жидкости во времени, по которому рассчитывают коэффициент фильтрации, трубку герметично крепят в несквозном цилиндрическом отверстии цилиндрического образца горной породы, а расчет коэффициента фильтрации осуществляют по формуле для радиальной фильтрации.

Предлагаемый способ поясняется чертежом.

На чертеже представлена схема установки для осуществления предлагаемого способа.

Установка включает емкость с жидкостью 1, в которой размещен образец керна 2 с отверстием 3, в которое вставлена трубка 4.

Осуществляется способ следующим образом.

В полноразмерном цилиндрическом образце керна 2 диаметром D в основании цилиндра высверливают цилиндрическое несквозное отверстие 3 диаметром d. В отверстие 3 помещают и герметично крепят открытую с обоих концов прозрачную трубку 4. Образец 2 помещают вертикально в емкость 1, которую затем наполняют прозрачной жидкостью выше уровня образца 2. Емкость 1 и трубка 4 предварительно градуируются.

В начальный период под действием гидростатического давления воздух фильтруется и вытесняется из образца 2 по трубке 4, после чего в трубке устанавливается уровень жидкости выше образца горной породы.

Скорость подъема уровня жидкости в трубке 4 в процессе опыта прямо пропорциональна коэффициенту проницаемости образца горной породы по жидкости и высоте зоны фильтрации (расстоянию от нижнего конца трубки 4 до дна отверстия 3).

Коэффициент фильтрации определяют по известной формуле Дарси для радиальной фильтрации (см. Итенберг С.С., Дахкильгов Т.Д. Геофизические исследования в скважинах. - М.: Недра, 1982, с.35):

где К - коэффициент фильтрации, м2;

μ - динамическая вязкость фильтруемой жидкости, Па·с;

D - диаметр образца, м;

d - диаметр цилиндрического отверстия, м;

W- расход жидкости, фильтруемой через образец, м3/с;

Нф - высота зоны фильтрации, м;

ΔР - разница давлений на внешней и внутренней поверхностях образца горной породы, Па.

Для радиальной фильтрации под действием гидростатического давления по предложенной схеме:

где Δh - подъем уровня жидкости в трубке за время Т, м;

S - площадь поперечного сечения трубки, м2;

Т - интервал времени между двумя регистрациями уровней жидкости в емкости и трубке, с.

ΔP=ΔH·ρ·g,

где ΔН - разница уровней жидкости в емкости и трубке, м;

ρ - плотность жидкости, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2.

Поскольку ΔН и, соответственно, ΔР не постоянны в течение интервала Т, для расчета перейдем к средним значениям:

ΔPср=ΔHcp·ρ·g,

где ΔРср - средняя разница гидростатических давлений в трубке и емкости в интервале Т, Па;

ΔНср - средняя разница уровней жидкости в емкости и трубке в интервале Т, м.

Окончательная формула для расчета коэффициента фильтрации:

где ΔРср=ΔНср·ρ·g

Преимуществом предлагаемого способа является то, что фильтрация происходит через всю поверхность зоны фильтрации в направлении, соответствующем фильтрации в натуре, особенно для плоскопараллельного залегания пропластков. Это позволяет определять проницаемость интегрально по всей поверхности кернового материала.

Пример применения предлагаемого способа.

Экспериментальные исследования производились с целью тестирования состава, предлагаемого для водоизоляционных работ в скважинах неокомского комплекса Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Используемый в исследованиях образец керна отобран со скважины №461 Уренгойского месторождения, интервал отбора 2941-2954 м, неоком. Для тестирования использовалась неокомская пластовая вода.

Параметры образца, плотность и динамическая вязкость воды, а также полученные результаты представлены в таблице.

Начальный коэффициент фильтрации, рассчитанный по окончательной формуле - К=1,51·10-13 м2. После обработки первым объемом водоизолирующего состава коэффициент фильтрации снизился и составил 22% от начального. Далее после обработки вторым объемом водоизолирующего состава зафиксировано снижение значения коэффициента фильтрации до 9% от начального. Таким образом, были подтверждены заявленные свойства предложенного состава для ограничения водопритока в скважину.

Применение предлагаемого способа позволяет оценивать изменения фильтрационных свойств коллекторских пород призабойной зоны скважины при моделировании химических обработок, направленных на интенсификацию притока углеводородов либо изоляцию водопритока в скважину.

Таблица
μ, Па·cρ, кг/м3S, м2Δh, мD, мd, мНф, мdHcp, мdPcp, ПаТ, сК, м2К, % от начального
Начальный замер
1,07·10-310081,13·10-40,10,0780,0140,0310,2524722861,51·10-13100
После фильтрации первого объема водоизолирующего состава
1,07·10-310081,13·10-40,10,0780,0140,0310,25247213053,31·10-1422
После фильтрации второго объема водоизолирующего состава
1,07·10-310081,13·10-40,10,0780,0140,0310,25247231181,38·10-149

Способ определения коэффициента фильтрации горных пород, включающий вертикальное размещение в емкости с жидкостью образца горной породы и трубки из прозрачного материала, открытой с обоих концов, фильтрацию через образец жидкости и регистрацию одновременно в емкости и трубке изменения уровня жидкости во времени, по которому рассчитывают коэффициент фильтрации, отличающийся тем, что трубку герметично крепят в несквозном цилиндрическом отверстии цилиндрического образца горной породы, а расчет коэффициента фильтрации осуществляют по формуле для радиальной фильтрации.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к материаловедению изделий легкой промышленности, в частности к методам и приборам для изучения сорбционных свойств материалов. .

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке качества пористых материалов, например керамики, металлокерамики. .

Изобретение относится к способу измерения общего объема пор полимерных материалов по заполнению их водой при комнатной температуре и давлении 300 атм. .

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в криогенной технике при отработке технологии изготовления и контроля качества нанесения криогенной тепловой изоляции из жестких ячеистых пеноматериалов, в частности жестких пенополиуретанов.

Изобретение относится к области испытаний волокнистых текстильных материалов и касается устройства для определения впитываемости жидкости поверхностью соприкосновения разнообразных по составу и структуре волокнистых материалов.

Изобретение относится к области исследования строительных материалов. .

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано, в частности, для оценки проницаемости фильтрующих материалов, герметичности элементов фильтрующих и элементов фильтрующих каогулирующих, предназначенных для очистки газов и жидкостей (преимущественно топлив) от загрязнений.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при испытаниях плоских и объемных образцов фильтрующих материалов, применяемых для очистки технологических жидкостей от механических загрязнений и свободной воды в химическом, нефтехимическом и транспортном машиностроении.

Изобретение относится к области испытаний и определения свойств материалов и может быть использовано в производстве легкого бетона, зернистых теплоизоляционных материалов
Изобретение относится к сельскому хозяйству и почвоведению, а именно к методам определения свойств почв

Изобретение относится к области строительства, а именно к устройствам и способам для исследования и ремонта строительных конструкций различного назначения, и может быть использовано в применяемых в настоящее время технологиях, которые позволяют проводить укрепление фундаментов и строительных конструкций путем инъектирования в поры и трещины различных укрепляющих составов

Изобретение относится к области испытаний и определения свойств материалов и может быть использовано в технологии пористых зернистых теплоизоляционных материалов, в производстве гранулированных катализаторов, легкого бетона, а также для определения свойств пористых сыпучих материалов любого назначения

Изобретение относится к области определения размера пор микропористого материала, в частности полимерных пленок

Изобретение относится к способам определения неоднородностей электрофизических и геометрических параметров диэлектрических и магнитодиэлектрических покрытий на поверхности металла и может быть использовано при контроле состава и свойств твердых покрытий в химической, лакокрасочной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при оценке качества пористых материалов, например керамики, металлокерамики

Изобретение относится к легкой промышленности и может быть использовано для измерения и оценки водозащитной способности ткани в текстильной промышленности, а также пакетов материалов, узлов, швов и участков готовых изделий в швейной промышленности

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения основной гидрофизической характеристики - кривой капиллярного давления (ККД) образцов пористого материала
Наверх