×
10.01.2014
216.012.9576

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КЕРНА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002503956
Дата охранного документа
10.01.2014
Аннотация: Использование: для определения теплопроводности керна. Сущность: заключается в том, что подготавливают образец керна и рентгеновский микрокомпьютерный томограф для сканирования указанного образца керна и получения изображения для каждого сканирования, сканируют указанный образец керна, передают для обработки трехмерное сканированное изображение с томографа на компьютер, предназначенный для анализа изображений, задают толщину слоя внутри полученного трехмерного сканированного изображения для анализа, определяют слой с максимальной теплостойкостью внутри полученного трехмерного сканированного изображения и определяют эффективную теплопроводность образца керна. Технический результат: обеспечение возможности быстрой оценки эффективной теплопроводности, не требующей численного решения уравнения теплопроводности. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Область техники

Изобретение относится к методам измерения теплофизических свойств, например теплопроводности твердых тел, в частности горных пород.

Предшествующий уровень техники

Промышленное применение тепловых методов повышения нефтеотдачи предполагает предварительное моделирование тепло- и массообменных процессов в пластах и скважинах, а также оценку теплового режима скважинного оборудования. Это повышает актуальность проблем, связанных с изучением теплопередачи в пористых средах (образцах пород), которые состоят, главным образом, из неоднородного твердого скелета и пор, заполненных одним или несколькими флюидами - газами или жидкостями.

Теплопроводность (ТП) обычно измеряется в лаборатории с использованием керна или расколотых образцов при помощи одного из двух методов: с помощью разветвленного штока или игольчатого зонда (см., например, H.-D. Vosteen, R. Schellschmidt "Influence of temperature on thermal conductivity, thermal capacity and thermal diffusivity for different types of rock", Physics and Chemistry of the Earth, 28 (2003), 499-509 - Х-Д. Востеен, P. Шельшмидт: «Влияние температуры на теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность различных типов горных пород» - Физика и химия Земли).

Все эти методы предполагают тепловое воздействие на образцы с последующим проведением измерений. Но нагрев нежелателен для заполненных жидкостью образцов, т.к. при нагреве жидкость частично испаряется и образует газовые пробки в поровом пространстве, что приводит к погрешности измерения теплопроводности.

Физические модели, разработанные для расчетов эффективной ТП, включают в себя три параметра: ТП твердой фазы, ТП насыщающей фазы и микроструктуру пористого пространства. Как только получена детальная внутренняя микроструктура образцов породы, становится возможным определить эффективную ТП путем численного решения уравнения теплопроводности (S.V. Patankar, 'Numerical Heat Transfer and Fluid Flow', Taylor&Francis, 1980, pp.59-61 - C.B Патанкар: «Численное определение теплопереноса и расхода флюида»). Прямое численное решение уравнения теплопроводности может представлять собой крайне сложную задачу в случае учета всех деталей сложной трехмерной микроструктуры горной породы. Иногда не представляется возможным применить этот метод ввиду значительных затрат времени на вычисления и невероятно дорогостоящих компьютерных ресурсов, необходимых для проведения такого моделирования.

Краткое изложение сущности изобретения

Предлагаемый способ позволяет быстро оценить эффективную теплопроводность и не требует численного решения уравнения теплопроводности. Этот способ опирается только на микроструктуру керна, полученную при помощи микрокомпьютерной системы рентгеновской томографии (микро-КТ) и содержит следующие этапы: подготовку образца керна и микрокомпьютерного рентгеновского томографа для сканирования указанного образца керна и создания получения изображения для каждого сканирования, сканирование указанного образца керна, получение изображения для каждого сканирования, передачу трехмерных сканированных изображений для обработки с КТ-томографа на компьютер для проведения анализа изображения, выбор толщины слоя для анализа, определение слоя с максимальной теплостойкостью внутри полученного трехмерного сканированного изображения и определение эффективной теплопроводности образца керна.

Слой с максимальной теплостойкостью представляет собой слой с минимальной общей пористостью поверхности.

Толщина слоя для анализа выбирается с учетом размеров образца керна и размеров вокселей.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 изображена микроструктура образца керна, полученная посредством микро-КТ;

На фиг.2 показан слой с максимальной теплостойкостью с количеством ячеек m=2;

На фиг.3 изображены относительные компоненты тензора эффективной ТП в зависимости от относительной ТП фазы насыщения для первого образца керна 1800×1800×1800;

На фиг.4 изображены относительные компоненты тензора эффективной ТП в зависимости от относительной ТП фазы насыщения для второго образца керна 1800×1800×1800.

Подробное описание изобретения

Цифровые модели породы можно построить из двухмерных тонких участков, полученных путем сканирования при помощи микро-КТ, сканированные изображения КТ представляют собой двухмерные сечения, полученные при помощи источника рентгеновского излучения, вращающегося вокруг образца. Плотность рассчитывается по коэффициентам затухания рентгеновского излучения. Сканированные изображения последовательных поперечных сечений используются для построения трехмерных изображений образца. Ввиду большого контраста значений плотности породы и заполненных флюидом пор КТ-изображения могут быть использованы для визуального отображения системы порода-поры. Разрешение составляет от долей миллиметра до нескольких микрон, в зависимости от используемого устройства.

Рентгеновская компьютерная томография или КТ-сканирование представляет собой важную неразрушающую методику построения изображения керна. КТ-сканирование позволяют получить рентгеновские изображения ряда сопряженных равноудаленных двухмерных срезов.

В настоящем изобретении используется следующая процедура определения теплопроводности образца керна.

Используемый рентгеновский КТ-томограф представляет собой сканер третьего поколения, в котором источник и детектор являются неподвижными, а сканируемый объект вращается. Образец породы помещается на вращающемся столе, а рентгеновские лучи, генерируемые источником рентгеновского излучения, проходят сквозь образец, после чего достигают детектора. Источник или образец во время сканирования вращается на 360 градусов, в это время производится измерение затухающей интенсивности рентгеновского излучения и зарегистрированный профиль затухания среза может быть трансформирован в изображение поперечного сечения. Затем образец перемещается вертикально на фиксированную величину, и сканирование повторяется несколько раз до получения изображения всего образца.

Образец керна, структура которого была получена посредством микро-КТ, приведен на фиг.1. Белый цвет соответствует скелету пористой среды, а черный представляет собой флюиды, которые остаются в порах. Предполагается, что тепловой контакт между ячейками пористой среды является идеальным. Физические свойства скелета и флюидов остаются постоянными, а все поры заполнены флюидом.

Это сканированное изображение затем передается для обработки на компьютер, который осуществляет анализ изображения.

Слой с максимальной теплостойкостью определяет тепловой поток. Таким образом, необходимо найти слой с максимальной теплостойкостью. Критерием поиска является минимальная пористость установленного слоя.

Для описания предлагаемого способа оценки ТП керна рассматривается случай, когда установленный слой состоит из двух ячеек в направлении теплопроводности (фиг.2). Предполагается, что теплопроводность имеет место только в одном направлении (вдоль оси X), а градиент температуры по всей длине образца постоянен, т.е.:

где Δх - разрешение вокселя по оси X, м; δT=T2-T1, где T1 и Т2 - значения температуры противоположных граней керна, перпендикулярных оси X, К.

Размеры образца (фиг.2) можно определить следующим образом:

δx=Δx·Nx δy=Δy·Ny δz=Δz·Nz,

где Δy, Δz - разрешение вокселя по осям Y и Z, м; Nx, Ny и Nz - количество ячеек по осям X, Y и Z, соответственно.

Значение теплового потока по оси X через две сопряженные ячейки с индексами (j;k) в направлении осей Y и Z определяется следующей формулой:

где и являются значениями ТП ячеек в установленном слое. Здесь индексы 1 и 2 обозначают первую и вторую ячейки установленного слоя по оси X, соответственно.

Выражение (2) можно преобразовать до следующего вида:

Интенсивность теплового потока по всем установленным ячейкам слоя по оси X рассчитывается следующим образом:

где представляет собой эффективную ТП по оси X двух сопряженных ячеек с равными индексами (j;k) в направлении осей Y и Z.

С другой стороны, интенсивность теплового потока, проходящего сквозь образец по оси X, определяется выражением:

Если приравнять выражения (4) и (5), мы определим эффективную ТП следующим образом:

При преобразовании выражения (6) получаем:

сделав уравнение (6) безразмерным, получаем:

где ϕ1, ϕ12 и ϕ2 представляют собой поверхностные части заполнения рассматриваемого слоя только керном породы, керном породы совместно с флюидом, а также только флюидом, соответственно. Значения величин ϕ1, ϕ12 и ϕ2 определяются следующими выражениями:

,

Величина ϕ1 также используется для определения минимальной общей пористости поверхности установленного слоя ε. Для этой цели используется следующее выражение:

Теперь рассмотрим случай, когда установленный слой состоит из m ячеек в направлении X, при этом m является нечетным числом. В этом случае перепад температур между средой первой и последней ячеек установленного слоя определяется как:

Тогда интенсивность теплопереноса через слой из m ячеек рассчитывается следующим образом:

здесь - эффективная ТП "колонны", которая состоит из m ячеек по оси X:

Затем интенсивность теплопереноса через слой толщиной, равной m ячеек по оси X, определяется, как указано ниже:

Используя выражения (5) и (10) и сделав несколько преобразований, результирующее выражение для определения эффективной ТП для слоя, включающего в себя m ячеек по оси X, можно записать следующим образом:

Оценка ТП предлагаемым способом проводилась для образца 240×240×240 вокселей. Сравнение расчетной ТП с точным решением показало, что погрешность оценки не превышает 3,6% для рассмотренного образца.

При использовании предлагаемого способа было проведено определение тензорных компонентов относительной эффективной ТП для двух образцов керна размером 1800×1800×1800 вокселей. Для первого образца было проведено изменение толщины установленного слоя в направлении, перпендикулярном направлению теплопереноса. Интервал изменения составлял от 3 до 21 ячеек, при этом толщина слоя менялась с 15 до 105 микрон. Было изучено влияние толщины слоя для образца, насыщенного воздухом и водой. Для этого образца оптимальная толщина установленного слоя составила 11-15 ячеек. В этом случае погрешность определения эффективной ТП с использованием метода аппроксимации по сравнению с процедурой масштабирования составляла не более 5%. Таким образом с целью оценки ТП образцов керна размером 1800×1800×1800 векселей и при размере ячейки 5 микрон толщина установленного слоя задана равной 13 ячейкам. На фиг.3 изображены зависимости относительных тензорных компонентов эффективной ТП от относительной ТП насыщающей фазы . При выборе толщины установленного слоя в 13 ячеек относительная погрешность предлагаемого метода составляет не более 1,5%.

Зависимость тензорных компонентов эффективной ТП от относительной ТП насыщающей среды для второго образца представлена на фиг.4. Погрешность определения компонентов эффективной ТП для второго образца составляет менее 6%.

Продолжительность численной оценки компонентов эффективной ТП для одного образца размером 1800×1800×1800 ячеек составила порядка 1000 секунд работы центрального процессора.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КЕРНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 112.
03.07.2019
№219.017.a417

Распознание расклинивающего агента с помощью мобильного устройства

Изобретение относится к анализу размеров и формы частиц. Техническим результатом является быстрый и репрезентативный анализ размеров и формы частиц. Способ анализа размеров и формы частиц, используемых в скважинных операциях, содержащий: получение изображения подложки, включающего эталон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693201
Дата охранного документа: 01.07.2019
19.03.2020
№220.018.0d23

Способ вывода на режим скважины, пробуренной в естественно трещиноватом пласте

Изобретение относится к области технологий подготовки скважины, пробуренной в естественно трещиноватом пласте, к выводу на режим, в частности к оптимизации параметров, оказывающих непосредственное влияние на повышение продуктивности скважины после проведения гидравлического разрыва пласта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717019
Дата охранного документа: 17.03.2020
21.03.2020
№220.018.0edc

Способ определения физических характеристик однородной среды и ее границ

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для определения границ однородной среды при обработке сейсмических данных. Согласно заявленному способу осуществляют регистрацию гармонической волны, представляющей собой колебание физической величины вдоль одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717162
Дата охранного документа: 18.03.2020
07.06.2020
№220.018.2527

Способ определения межфазного натяжения между двумя флюидами

Изобретение относится к способам определения межфазного натяжения (МН) между двумя флюидами. Техническим результатом является повышение точности определения МН между двумя флюидами. В соответствии с изобретением предварительно определяют плотность флюидов при заданных давлении и температуре и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722896
Дата охранного документа: 04.06.2020
31.07.2020
№220.018.3923

Способ определения работающих интервалов глубин нефтяных и газовых пластов

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям, а именно, к способу скважинной акустической шумометрии. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности определения работающих интервалов глубин нефтяных и газовых пластов. В соответствии со способом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728123
Дата охранного документа: 28.07.2020
31.07.2020
№220.018.3952

Способ определения распределения объемных долей флюидов по стволу скважины

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям и предназначено для определения объемных долей флюидов по стволу скважины. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности, достоверности и надежности определения объемных долей флюидов по стволу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728119
Дата охранного документа: 28.07.2020
31.07.2020
№220.018.396d

Способ определения характеристик фильтрационного потока в околоскважинной зоне пласта

Изобретение относится к промыслово-геофизическим исследованиям, а именно к способу скважинной акустической шумометрии. Технический результат заключается в повышении точности и достоверности определения характеристик фильтрационных потоков жидкостей и газа в околоскважинной зоне пласта, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728121
Дата охранного документа: 28.07.2020
31.07.2020
№220.018.3aa1

Способ взаимной калибровки датчиков температуры скважинного флюида, установленных на перфорационной колонне

Изобретение относится к области измерений давления и температуры в скважине во время перфорации и последующего опробования скважины. Технический результат заключается в обеспечении взаимной калибровки датчиков температуры в скважине до проведения перфорации, что в свою очередь обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728116
Дата охранного документа: 28.07.2020
23.04.2023
№223.018.51d5

Способ прогнозирования гидроразрыва пласта, способ гидроразрыва пласта, способы прогнозирования рисков гидроразрыва пласта

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может найти применение при стимулировании подземного пласта с помощью операции гидравлического разрыва (ГРП) пласта, в частности, при использовании методов математического моделирования, которые позволяют делать прогноз геометрии трещины ГРП...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730576
Дата охранного документа: 24.08.2020
20.05.2023
№223.018.67b5

Способ и система измерения краевого угла смачивания

Использование: для измерения краевого угла смачивания для капли флюида на поверхности образца материала в окружении другого флюида. Сущность изобретения заключается в том, что образец материала, имеющий плоскую поверхность, помещают в рентгенопрозрачную ячейку, установленную на регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794567
Дата охранного документа: 21.04.2023
Показаны записи 71-79 из 79.
25.08.2017
№217.015.b387

Способ разработки нефтеносного пласта

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может найти применение при разработке месторождений вторичным методом. Способ разработки нефтеносного пласта содержит бурение и чередование через один ряд, размещая на первом расстоянии друг от друга, рядов горизонтальных эксплуатационных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613713
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf76

Устройство для моделирования щелевого протока жидкости

Изобретение относится к материалам и технологиям, применяемым при обработке подземных пластов, в частности к инструментальным методам и устройствам, подходящим для моделирования прохождения жидкостей для обработки скважины через трещину, образованную в подземном пласте. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617178
Дата охранного документа: 21.04.2017
26.08.2017
№217.015.d8c2

Способ определения обводненности нефтеводяной смеси, добываемой из нефтяной скважины

Изобретение относится к способам определения состава водонефтяной смеси в скважине и, в частности, к способам, использующим измерение параметров потока добываемого флюида в трубке Вентури, через которую в основной ствол скважины обеспечивают поступление нефтеводяной смеси, добываемой из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623389
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e341

Способ определения механических свойств материала

Изобретение относится к способам определения механических свойств материалов, а именно модуля Юнга и коэффициента Пуассона. Инструмент, имеющий по меньшей мере один датчик колебаний и по меньшей мере один выступ, приводят в контакт с материалом и вдавливают по меньшей мере один выступ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626067
Дата охранного документа: 21.07.2017
29.12.2017
№217.015.f265

Способ определения механических свойств породы пласта-коллектора

Изобретение относится к области исследования свойств горных пород. При этом осуществляют отбор по меньшей мере одного образца породы пласта-коллектора и на отобранном образце породы определяют плотность, пористость и компонентный состав породы. Но основе полученных значений создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636821
Дата охранного документа: 28.11.2017
29.12.2017
№217.015.fe1a

Способ предотвращения формирования пробкового режима течения газожидкостной смеси в непрямолинейной скважине или трубопроводе

Для предотвращения формирования пробкового режима течения газожидкостной смеси в непрямолинейной скважине или трубопроводе выявляют по меньшей мере одно место наиболее вероятного формирования жидких пробок в скважине или трубопроводе методом математического моделирования на основе ожидаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638236
Дата охранного документа: 12.12.2017
04.04.2018
№218.016.338a

Способ определения профиля притока флюида в многопластовой скважине

Изобретение относится к области геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, а именно к определению профиля притока добываемого флюида в многопластовых скважинах с несколькими интервалами перфорации. Технический результат заключается в повышении точности определения профиля притока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645692
Дата охранного документа: 27.02.2018
10.04.2019
№219.017.05a1

Центробежный сепаратор для отделения капель жидкости от газового потока

Центробежный сепаратор может быть использован для мокрой очистки выбрасываемых в атмосферу газов, а также для отделения капель воды, нефти и газового конденсата от газового потока в любой области промышленности. Сепаратор содержит цилиндрический корпус с осевыми патрубками для ввода и вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363520
Дата охранного документа: 10.08.2009
09.05.2019
№219.017.4e9d

Устройство для определения характеристик образцов горных пород

Изобретение относится к области горного дела, добыче полезных ископаемых, в частности к устройствам для определения характеристик образцов горных пород. Техническим результатом изобретения является возможность получения гомогенизированной смеси жидкостей. Для этого устройство для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421706
Дата охранного документа: 20.06.2011
+ добавить свой РИД