Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Способ определения капиллярного давления, основанный на помещении исследуемого водонасыщенного образца в герметичную камеру, подаче в камеру вытесняющей фазы под периодически изменяющимся давлением, построении кривой капиллярного давления, отличающийся тем, что водонасыщенный образец помещают в кернодержатель, создают заданные термобарические условия, заполняют пространство над верхним торцом образца водой, на нижний торец подают вытесняющую фазу - газ или жидкость под давлением, определяемым уравнением Р=15 (1/K)0,33, где K - абсолютная проницаемость образца, фиксируют время наступления прорыва вытесняющей фазы через образец по появлению над верхним торцом ее пузырьков либо капель, наблюдаемых через смотровое стекли, не извлекая образец, повторно насыщают его водой путем подачи ее под давлением на верхний торец образца и одновременным вакуумированием со стороны нижнего торца, осуществляют прорыв вытесняющей фазой при давлении, меньшем на 0,3-0,5МПа относительно первого измерения, фиксируют время прорыва по появлению над верхним торцом пузырьков либо капель вытесняющей фазы, повторяют рабочие циклы многократно, строят график зависимости  , где Р - давление вытеснения прорыва, МПа; Т - время прорыва, с, и по пересечению прямой  с осью ординат определяют величину капиллярного давления.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что образец насыщают жидкими углеводородами.

Текст

1. Способ определения капиллярного давления, оспованм*-:й на помещении иссле дуемого водонзсь чайного образца в герметичную камеру, подаче в камеру вытесняющей фазы ,юд периодически изме няющиеся давлені w о, построении кривой капиллярного давлеі «я , о т л и ч а ю щ и й с я тем, что водонась, ценный образец поме щают в керн оде ржатель, создают заданные термобарические условия, заполняют про странство над верхним торцом образца во дой, на нижний торец подают вытесняющую фазу - газ или жидкость под давлением, определяемым уравнением Р - 15 (1 /К)0'33, где К - абсолютная проницаемость образца, фиксируют время наступления прорыва вытесняющей фазы через образец по появлению над верхним торцом ее пузырьков либо капель, наблюдаемых через смотровое стекли, не извлекая образец, повторно насыщают его водой путем подачи ее под давлением на верхний торец образца и одновременным вакуумированием со стороны нижнего торца, осуществляют прорыв вытесняющей фазой при давлении, меньшем на 0,3-0,5 МПа относительно первого измерения, фиксируют время прорыва по появлению над верхним торцом пузырьков либо капель вытесняющей фазы, повторяют рабочие циклы многократно, строят график зависимости Р - f ( — ), где Р - давление вытеснения прорыва, МПа; Т - время прорыва, с, и по пересечению прямой Р • f (і) с осью С> сл Сл) ординат определяют величину капиллярного давления. 2. Способ по п.1, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что образец насыщают жидкими углеводородами. О Изобретение относится к области исследования пористых сред, материалов и микрокапилляров, может быть использовано в разработке нефтяных и газовых месторождений, при создании и эксплуатации подземных газовых хранилищ и других областях техники. Известен способ определения капиллярного давления центрифугированием. В процессе его реализации на торцах образца при его вращении создается перепад давления, благодаря которому насыщающая фаза вытесняется из пор определенного радиуса. 6534 По соответствующей формуле рассчитывают капиллярное давление. Недостатком этого способа является то, что полученное таким образом давление превышает капиллярное, так как в момент, 5 когда центробежные силы равны капиллярному давлению, никакого вытесняющего эффекта не должно быть, ибо вся система будет находиться в равновесии. И только при нарушении последнего из образца начнет вы- 10 деляться насыщающая его жидкость (фаза). Кроме того, данный способ пригоден для микропористых сред со сравнительно высокой проницаемостью, поскольку на центрифуге нельзя создать достаточно высоких 15 перепадов давлений и измерить выделение почти микроскопических объемов насыщающей фазы. Наиболее близким к предлагаемому техническим решением является способ, осно- 20 ванный на том, что в герметичную камеру на •водонасыщенную полупроницаемую мембрану устанавливают водонасыщенный образец и под периодически повышающимся давлением подают газ, который вытесняет 25 воду из образца в калиброванный цилиндр. Это давление принимается за капиллярное. Недостатки данного способа заключаются в том, что он проводится только в поверхностных условиях, а в процессе его 30 реализации определяется не капиллярное давление, а давление вытеснения жидкости из пор определенного радиуса. При равенстве поданного в камеру давления и капиллярного давления ни из образца, ни из 35 пористой мембраны вода вытесняться не будет. Процесс вытеснения будет наблюдаться только в условиях, когда давление газа в камере превысит капиллярное. Более того, для низкопористых сред с высоким капил- 40 лярным давлением невозможно подобрать полупроницаемую мембрану. Цель изобретения является повышение точности и надежности измерения капиллярного давления о пористых материалах. 45 Поставленная цель достигается тем, что насыщенный водой (или любой другой жидкостью) образец помещают в кернодержатель и созд ают в нем необх од имые термобарические условия (заданные темпе- 50 ратуру и давление обжима). Пространство над верхним торцом образца заполняют водой, а на нижний подают вытесняющую фазу (газ, жидкость) под входным давлением (Р), значительно превышающим капиллярное, и 55 фиксируют время прорыва через образец вытесняющей фазы по появлению над верхним торцом ее пузырьков либо капель, наблюдаемых через смотровое стекло в верхней части кернодержателя. Затем, не извлекая образец, его повторно насыщают водой путем подачи ее под давлением на верхний торец образца и одновременным вакуумированием со стороны нижнего торца и вновь осуществляют прорыв вытесняющей фазой при давлении, меньшем на 0,3-0,5 МПа относительно предыдущего, и фиксируют время прорыва вытесняющей фазы через образец. Подобным образом, понижая в каждом случае входное давление промыва и замеряя время прорыва, эксперимент проводят несколько раз, строят график зависимости Р - f (у) , где Т - время прорыва вытесняющей фазы, с; Р - давление, МПа, и определяют величину капиллярного давления по точке пересечения прямой Р - f ( j ) с осью ординат-ось давления. На фиг.1 дано устройство, реализующее предлагаемый способ; на фиг.2-5 - зависимости капиллярного давления Р и величины, обратной времени промыва 1/Т. Сущность способа заключается в том, что из исследуемого материала (горная порода, керамика и т.д.) изготавливают цилиндрический образец 1. Для устройства (фиг.1) изготавливался цилиндр длиной 30 мм, диаметром 27,5 мм. Образец 1 насыщают маслом или другой жидкостью (керосином, бензином и т.д.), помещают в кернодержатель 2, в котором нагревателем 3 создают температурный режим, где с помощью гидропресса 4 через манифольд 5 создают обжим образца водой из емкости 6. В процессе исследований давление обжима достигало 25-57 МПа и фиксировалось манометром 7, а температура изменялась от 303 до 343 К и контролировалась термометром 8. В пространство 9 над верхним торцом образца 1 с использованием пресса 10 через манифольд 11 подают воду, давление подачи которой контролируется манометром 12, вода берется из емкости 13. На нижний торец из баллона 14 через манифольд 15 под давлением подается вытесняющая фаза, в данном случае газ - азот. С этого момента начинают отсчет времени наступления прорыва газа. При необходимости можно использовать любой другой газ или жидкость. Для первого измерения входное давление газа (Р), контролируемое манометром 16, значительно превышающее капиллярное, рассчитывают по формуле Р = 15 ( A )0t33 , где К- абсолютная проницаемость образца, 2 мкм . Прорыв через образец вытесняющей фазы (газа) будет характеризоваться появлением пузырьков газа на верхнем торце, что 6534 можно наблюдать через смотровое стекло 17. По появлению пузырьков засекают время наступления прорыва. Если вытесняющая фаза представлена жидкостями (нефтью, керосином), то при прорыве на вер- 5 хнем торце образца и в воде над ним появятся капельки указанных жидкостей. Затем, не извлекая образец из кернодержателя, вновь насыщают его водой.путем подачи ее под давлением на верхний 10 торец образца. Одновременно, с целью сокращения времени максимального насыщения образца, создают через манифольд 15 вакуум на нижнем торце. На нижний торец насыщенного образца 15 вновь воздействуют газом, который подают под давлением на 0,3-0,5 МПа меньшим, чем при первом измерении. Такая степень сни жения входного давления установлена экс периментально. 20 При появлении пузырьков газа на верхнем торце сноча фиксируют время наступления прорыва. Подобным образом эксперимент проводят многократно (в на- 25 шем случае пять-семь раз), в зависимости от необходимой точности определения капиллярного давления и по полученным данным строится зависимость Р - f (^)~на оси ординат складываются давления прорыва (Р), а на оси абсцисс - величины, обратные времени прорыва (у ) • Через полученные точки проводится прямая, которая, Пересе* кая ось ординат, укажет на ней значение капиллярного давления. На фиг.2 и 3 показаны графики с использованием которых определены капиллярные .давления (Рк) описанным способом. Образцы насыщались водой, а в качестве вытесняющей фазы использовался газ - азот. В одном случае в качестве вытесняющей фазы применялся газовый конденсат плотностью 797,6 кг/м3 (фиг.5). Из приведенных графиков следует, что с уменьшением проницаемости (фиг.З) от 6,74 • 10"3до 1,5 • 10"5мкм2 (фиг.4, кривая а) давление Рк увеличивается от 0,01 до 2,5 МПа. 6534 Р,МПа 0,15 0,10 0,05 Рк-0,1 26 Mill і 0,025 0,050 \ 0,075 ?tMPa 0,100 0.125 0,150 1, г 1 T ftp 4Л Л 10,0 о 7,5 • 0 5,0 о ^ 2.5' Mfla 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 і с -і T Р.Ша 20 1.0 15 0,1 Рк-0,01 0 і 10 ода 0,010 0,01b аогоі,сі 5 Рк*2,6М Па 0,00005 0,0001 0,00015 і с Т' Упорядник Замовлення 632 Техред М Моргентал Коректор К.Папп Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655 ГСП Київ-53, Львівська пл 8 Виробничо видавничий комбінат "Патент", м. Ужгород, вул Г агаріна 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determination of capillary pressure

Автори англійською

Danylenko Vitalii Arseniovych, Ivanov Volodymyr Volodymyrovych, Pylyp Yaroslav Andriiovych

Назва патенту російською

Способ определения капиллярного давления

Автори російською

Даниленко Виталий Арсеньевич, Иванов Владимир Владимирович, Пилип Ярослав Андреевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 15/08

Мітки: спосіб, тиску, визначення, капілярного

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/4-6534-sposib-viznachennya-kapilyarnogo-tisku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення капілярного тиску</a>

Подібні патенти