知识 实验室液压机如何协助高蜡油藏的模拟研究?增强岩心稳定性
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技术团队 · Kintek Press

更新于 4 天前

实验室液压机如何协助高蜡油藏的模拟研究?增强岩心稳定性


实验室液压机是高蜡油藏研究中建立模拟有效性的关键准备阶段。它提供了精确、高强度的载荷控制,用于制备人造岩心或封装天然岩石样品,确保在实际流体驱替测试开始之前,材料达到反映地层深处环境的稳定应力状态。

通过复制油藏地层的特定力学应力,实验室液压机确保有关蜡堵塞和化学驱替的实验数据可归因于流体行为,而不是不一致的岩石几何形状或不稳定的孔隙结构。

模拟油藏环境

要研究高蜡油,首先必须重现油的物理“家园”。实验室液压机是将松散的实验室材料与地质构造的加压现实联系起来的桥梁。

重现地层应力

高蜡油藏存在于巨大的压力之下。实验室液压机模拟这些地质闭合压力梯度,通常施加的载荷范围为 25 MPa 至 45 MPa 或更高。这确保岩石样品在物理上得到处理,以表现得像在特定油藏深度下的行为一样。

稳定岩石结构

在将岩心样品放入高温驱替装置之前,必须稳定其内部结构。压机施加受控的轴向和径向载荷以“锁定”晶粒结构。这可以防止岩石在随后的精细流动实验中发生不可预测的移动或压实。

精确的岩心封装

对于天然岩心,压机有助于封装和加压。此过程将岩心紧密密封在支架壁上,确保注入的流体通过岩石孔隙流动,而不是沿着边缘绕过样品。

蜡堵塞研究的基础

高蜡油带来了一个特定的挑战:它们会沉淀出堵塞孔喉的固体。准确模拟这种现象需要标准化的物理介质。

标准化人造岩心

当天然岩石不可用时,研究人员使用压机将石英砂、高岭土和水泥等原材料压缩成人造岩心板。压机确保样品整体密度均匀且初始孔隙度一致。这使得研究人员能够在不担心岩石成分随机变化的情况下,隔离蜡的行为。

确保可重复性

在蜡堵塞实验中,数据可重复性至关重要。通过精确的停留时间和压力控制,实验室液压机消除了内部孔隙度的变化。这创建了一个一致的物理基线,使您能够准确地比较不同化学剂在多次试验中如何驱替蜡。

验证化学驱替

岩心在压力下制备后,会进行化学驱替以去除蜡。由于压机建立了稳定的力学环境,流速或压降的任何变化都可以自信地归因于化学品的效率,而不是岩石样品的崩解。

理解局限性

虽然实验室液压机至关重要,但认识到其功能的界限以避免实验错误很重要。

静态 vs. 动态模拟

实验室液压机在制备或封装过程中主要提供静态载荷控制。它创建了正确的应力环境,但通常不驱动流体流动本身。它必须与高温驱替装置配合使用,才能完全模拟蜡状原油的流动。

过度压实的风险

虽然模拟埋藏应力至关重要,但施加超出目标地层实际深度的过大压力会永久性地压碎孔喉。这会人为地改变样品的渗透率,可能夸大蜡堵塞的表观效应并歪曲您的数据。

优化您的模拟策略

为了在高蜡研究中最大限度地利用您的实验室压机,请根据您的具体实验目标调整使用方法。

  • 如果您的主要重点是创建人造岩心:确保您的压机设置(压力大小和停留时间)在每个批次中都相同,以保证标准化测试的一致孔隙度。
  • 如果您的主要重点是天然岩心封装:使用压机逐渐施加径向载荷,以防止在驱替测试开始前样品破裂。
  • 如果您的主要重点是研究支撑剂嵌入:利用压机长时间保持稳定的闭合压力,以观察裂缝宽度在应力下的变化。

实验室液压机不仅仅是一个破碎工具;它是确保您的地质模型在物理上足够精确以产生可辩护数据的校准仪器。

摘要表:

模拟组件 实验室液压机功能 主要优点
地层应力 模拟地质闭合压力(25-45 MPa) 基于深度的准确岩石行为
岩心制备 石英、高岭土和砂的均匀压缩 可重复数据的恒定孔隙度
封装 精确的轴向和径向载荷施加 防止流动测试期间的流体旁路
蜡堵塞 建立稳定的力学基线 将蜡行为与岩石变形隔离开来

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参考文献

  1. Xuanran Li, Shuai Yuan. Cooling Damage Characterization and Chemical-Enhanced Oil Recovery in Low-Permeable and High-Waxy Oil Reservoirs. DOI: 10.3390/pr12020421

本文还参考了以下技术资料 Kintek Press 知识库 .

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