中国石油大学(华东)单向渗流模拟实验

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1、实验一单向渗流模拟实验一、实验目的1、本实验采用的是变截面两段均质模型,通过实验观察不同段的不同压力降落情况。2、进一步加深对达西定律的深入理解,并了解它的适用范围及其局限性。二、实验原理一维单相渗流实验以稳定渗流理论为基础,采用变直径填砂管模型,以流体在模型中的流动模拟水平均质地层中不可压缩流体单向稳定渗流过程。保持填砂管两端恒定压力,改变击口端流量,在稳定条件下测量填砂管不同位置处的压力值,可绘制压力随位置的变化曲线;根据一维单相稳定渗流方程的解并计算两段填砂管的渗透率。三、实验流程图1-1一维单相稳定渗流实验流程图1~10—测压管11—供液阀12—供液筒13—溢流管14—供液控制阀

2、15—水平单向渗流管(粗)16—支架17—水平单向渗流管(细)18-111口控制阀19一量筒四、实验步骤1、记录渗流管长度、渗流管直径、测压管间距等相关数据。2、关闭出口控制阀“18”,打开供液阀“11”,打开管道泵电源,向供液筒注水。3、打开并调节供液控制阀“14”,使各测压管液面与供液筒内的液面保持在同一水平面上。4、稍微打开出口控制阀“18”,待渗流稳定后,记录各测压管的液面高度,用量筒、秒表测量渗流液体流量,重复三次。5、调节出口控制阀“18”,适当放大流量,重复步骤4;测量不同流量下各测压管高度,共测三组流量。6、关闭岀口控制阀“18”,关闭供液控制阀“14”,结束实验。注:待

3、学牛全部完成实验后,先关闭管道泵电源,再关闭供液阀“11”。五、实验要求与数据处理1、实验要求(1)根据表1-1,记录取全所需数据,计算三个不同流量下的测压管水柱高度(举例)。(2)绘制三个流量下,测压管压力与流动距离的关系曲线,说明曲线斜率变化原因。(3)绘制渗流截面不同的两段地层流量与岩石两端压差的关系曲线,观察线性或非线性流动规律。(4)根据达西定律,分别计算两段地层的平均渗透率。2、实验数据处理测压管压力计算公式AP=pgh(1-1)式中:P-测压管中水柱高度力对应的压力(表压),Pa;力一测压管中水柱高度,ni;P—水的密度,kg/m3;g一重力加速度,g=9.8m/s2o地

4、层屮任一点的压力(1-2)渗透率公式为(1-3)AKP式中:人一渗流截面积,cm2;厶一两个横截面之间距离,cm;'一入口端面压力,10]MPa;巴一出口端面压力,10_IMPa;"—流体粘度,mPa-5O3、单向流实验数据记录表实验仪器编号:单8井表1-1测压管液面基准读数记录表测压管序号填砂管粗端填砂管细端1231567910测圧管基准读数cm1.41.11.00.81.31.01.11.21.00.9表1-2测压管液面读数记录表流速测压管液面读数cm体时流平均填砂管粗端砂管细端积间流量12345678910cm3Scm3/scms/s14039.939.338.9539.240.1

5、38.6734.830.7525.8712856.32.272.299842.92.281114&12.31236.236.0535.5635.235.536.3834.530.3126.0120.811546.82.462.4711044.42.4811345.72.47335.8535.4635.134.734.9835.834.5130.42620.716267.12.412.4216467.62.4316066.22.42填砂管粗端直径=9.Ocm,长度=52.3cm;填砂管细端直径=4.5cm,长度=50.8cm;填砂管粗端截面积A1=63.62cm2,填砂管细端截面积A2=1

6、5.90cm2;流体粘度=[mPa•s;填砂管上部發头厚度3.0cm,相邻两测压管中心间距=12.5cni。(1)举例如下:1流速下,1管水柱高度为:40+9.04-2+3-1.4=46.lcm;Pi=pghi=1000*9.8*0.461=4518Pa;2流速下,6管水柱高度为:36.38+4.54-2+3-1.0=40.63cm;P2=pgh2=1000*9.8*0.4063=3982Pa;3流速下,10管水柱高度为:20.7+4.54-2+3-0.9=25.05cm;P3=pgh3=1000*9.8*0.2505=2455Pa.表1-3测压管水柱高度及压力表流速测压管水柱高度h(c

7、m)和压力P(Pa)平均填砂管粗端填砂管细端流量12345678910cm3/s1h46.146.345.845.6545.444.3542.8238.853530.222.29P45184537448844744449434641963807343029622h42.342.4542.0641.941.740.6338.6534.3630.2625.152.47P4145416041224106408739823788336729

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