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一种枯竭气藏注二氧化碳协同建库的模拟装置 

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申请/专利权人:西南石油大学

摘要:本发明涉及一种枯竭气藏注二氧化碳协同建库的模拟装置,包括天然气气源1、CO2气源2、模拟地层原油源3、第一模拟地层水源4、第一加压泵5、第二加压泵6、第三加压泵7、第四加压泵8、第一流量计9、第二流量计10、第三流量计11、第四流量计12、第一阀门13、第二阀门14、第三阀门15、第四阀门16、第一六通阀17、第二六通阀18、第三六通阀19、第一放空阀20、第二放空阀21、注入井22、监测井23、模拟箱体24、单向阀25、模拟地层水回收罐26、第三放空阀27、第四放空阀28、第五流量计29、第六流量计30、第五阀门31、第六阀门32、第一气液分离器33、第二气液分离器34、回收罐35、智能色谱分析仪36等。

主权项:1.一种枯竭气藏注二氧化碳协同建库的模拟装置,包括天然气气源1、CO2气源2、模拟地层原油源3、第一模拟地层水源4、第一加压泵5、第二加压泵6、第三加压泵7、第四加压泵8、第一流量计9、第二流量计10、第三流量计11、第四流量计12、第一阀门13、第二阀门14、第三阀门15、第四阀门16、第一六通阀17、第二六通阀18、第三六通阀19、第一放空阀20、第二放空阀21、注入井22、监测井23、模拟箱体24、单向阀25、模拟地层水回收罐26、第三放空阀27、第四放空阀28、第五流量计29、第六流量计30、第五阀门31、第六阀门32、第一气液分离器33、第二气液分离器34、回收罐35、智能色谱分析仪36、第七阀门37、第七流量计38、第五加压泵39、第二模拟地层水源40、微型计算机及显示器41、加热器42、压力计43、链式构造板44、全自动机械举升器45、侧向举升架46、外附橡胶套47、弹簧卡扣48、监测井内第一阀门49、监测井内第二阀门50、注入管线、连接管线。其特征在于:天然气气源1、第一加压泵5、第一流量计9、第一阀门13、注入井22安装在同一条管线上,形成天然气注入管线;CO2气源2、第二加压泵6、第二流量计10、第二阀门14安装在同一条管线上,组成CO2注入管线;模拟地层原油源3、第三加压泵7、第三流量计11、第三阀门15安装在同一条管线上,形成模拟地层原油注入管线;第一模拟地层水源4、第四加压泵8、第四流量计12、第四阀门16安装在模拟箱体24左侧同一条管线上,第二模拟地层水源40、第五加压泵39、第七流量计38、第七阀门37安装在模拟箱体24右侧同一条管线上,共同形成模拟地层水注入管线;天然气注入管线、CO2注入管线通过第一六通阀17、第一放空阀20与注入井22连接,形成注入系统;注入井22、监测井23深入箱体内部的模拟储层中,形成监测注采井网系统;模拟地层原油注入管线、模拟地层水注入管线通过第二六通阀18、第二放空阀21与监测井23连接,形成监测生产系统;单向阀25、模拟地层水回收罐26安装在同一管线上,形成模拟地层水回收系统;模拟箱体24位于各个管线系统之间,微型计算机及显示器41外接模拟箱体24;第三放空阀27、第五流量计29、第五阀门31、第一气液分离器33、回收罐35位于同一条管线上,形成气液分离回收系统,用于回收并计算采出的气液当量;第四放空阀28、第六流量计30、第六阀门32、第二气液分离器34、智能色谱分析仪36位于同一条管线上,形成色谱分析系统,用于分析CO2分布运移情况;气液回收系统管线与色谱分析系统管线分别通过第三六通阀19与监测井23连接,用于后续气井生产回收与检测;加热器42均匀分布在箱体内部上覆层中,以矩阵的排列组合方式,形成稳定的温度控制系统;压力计43均匀分布在箱体内部上覆层中,呈菱形排列,构成压力监测系统;微型计算机及显示器41外接模拟箱体24、色谱分析系统、拟箱体恒压系统、温度控制系统、压力监测系统、地层形态模拟系统以及各个加压泵和流量计,用以保存和监测各个加压泵注入量、流量计的数值、色谱系统分析结果和控制地层形态,以及调控恒压系统、温度控制系统;模拟箱体内,链式构造板44、全自动机械举升器45、侧向举升架46、外附橡胶套47、弹簧卡扣48、均直接安装在模拟箱体24内部,共同形成相态稳定的背斜构造;监测井23由两根长短不一的管线共同组成,是一种兼具生产功能的监测井,短管线为监测井线,内含监测井内第一阀门49,长管线作为生产井线,内含监测井内第二阀门50。

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权利要求:

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