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        巖心流動試驗常見問題分析與故障排除指南

        更新時間:2026-01-07   |  點擊率:159
          巖心流動試驗是油氣勘探開發中評估儲層特性的關鍵技術,但在操作過程中常因設備、流程或環境因素引發故障。以下從典型問題入手,結合實際案例提出解決方案。
          一、壓力異常與泄漏問題
          現象:管線接頭、活塞容器上蓋或夾持器連接處泄漏,導致壓力無法穩定。
          原因:密封圈老化、安裝不當或壓力超限;真空泵油乳化或管路漏氣。
          解決:
          密封維護:定期更換耐油耐壓密封圈,確保巖心端面平整,逐步加壓避免沖擊載荷。例如,某實驗中因夾持器金屬表面劃痕導致泄漏,修復后壓力穩定性提升90%。
          真空系統檢查:使用檢漏液排查真空管路接頭,更換清潔真空泵油,校準真空表。某案例中,真空度不足導致巖心飽和不均,延長抽空時間至4小時后問題解決。
          壓力控制:操作前確認圍壓高于流體初始壓力,避免反向流動時壓力波動。例如,某實驗因回壓不足導致CO?沉淀,調整回壓至100psi后數據準確性顯著提高。
          二、流量與滲透率測量偏差
          現象:流量不穩定、滲透率計算誤差大。
          原因:平流泵精度不足、巖心長度選擇不當或流體粘度變化。
          解決:
          設備校準:選用0.01-20ml/min高精度平流泵,定期校驗流量重復性誤差(需≤0.5%)。某實驗因泵精度不足導致滲透率誤差達15%,更換設備后誤差降至±3%。
          巖心優化:高滲巖心選用長巖心(如300mm)以觀察結垢堵塞,低滲巖心縮短長度以避免壓差過大。例如,某低滲砂巖實驗因巖心過長導致壓差超限,改用100mm巖心后數據可讀性提升。
          流體控制:注入速度需低于臨界流速(如速敏試驗中<0.3ml/min),避免微粒運移堵塞喉道。某酸化實驗因流速過快導致滲透率下降30%,調整后恢復至原始值。
          三、溫度與飽和度問題
          現象:高溫實驗中流體蒸發、巖心飽和不均。
          原因:恒溫箱控溫精度不足、飽和壓力或時間不足。
          解決:
          溫度管理:使用±1℃控溫恒溫箱,高溫實驗中采用隔熱容器防止蒸發。某180℃實驗因容器未隔熱導致流出液蒸發量達20%,改用雙層真空容器后誤差降至5%以內。
          飽和優化:延長抽空時間至≥4小時,真空度達-0.098MPa以上;加壓飽和壓力可至2-5MPa。某泥巖實驗因飽和不足導致孔隙度測量偏差12%,調整后偏差縮小至3%。
          四、操作流程與安全規范
          現象:人為操作失誤引發設備損壞或數據失效。
          原因:未遵循標準流程(如帶壓操作、停泵沉淀微粒)。
          解決:
          標準化操作:嚴格按SY/T5345-2007等行業標準執行,如換向流動實驗需在不停泵條件下迅速反向注入。某實驗因停泵導致微粒沉淀,重新設計流程后數據可靠性提升。
          安全防護:高溫操作時佩戴石棉手套,避免直接接觸恒溫箱內部;高壓實驗前檢查所有連接點密封性。某案例因未戴手套導致手部燙傷,后續強制要求操作規程培訓后沒有事故。
          五、數據采集與處理異常
          現象:數據波動大、曲線擬合失敗。
          原因:傳感器精度不足、采樣間隔不合理或軟件算法缺陷。
          解決:
          硬件升級:選用0.1%F·S精度壓力變送器、16位AD轉換模塊,采樣間隔設為1-10秒可調。某實驗因傳感器精度不足導致滲透率曲線跳變,更換后數據穩定性顯著提高。
          軟件優化:采用專用分析軟件進行達西定律計算、滲透率曲線擬合,自動生成原始數據報表。某案例因手動計算誤差導致結果偏差25%,改用軟件后誤差控制在±2%以內。
          通過系統排查設備、流程、環境及人為因素,結合標準化操作與實時監控,可顯著提升巖心流動試驗的成功率與數據可靠性,為油氣勘探開發提供精準依據。
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