1.一种可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定装置,其特征在于,包括,可移动轨道以及设置在可移动轨道上的渗吸发生器、岩心预处理装置以及控制系统;
所述渗吸发生器,其一端设置有可移动岩心夹持器,用以夹持页岩岩心在渗吸发生器和岩心预处理装置变换位置,另一端设置有出气口,用以卸载渗吸发生器内的压力,渗吸发生器的顶端设置有图像采集装置,用以采集计量管中的原油体积图像以计算渗吸采收率,渗吸发生器的底部设有进气口且通过进气管道与高压气瓶连接,用以提供压力;
所述岩心预处理装置,其为烘干装置,用以对于页岩岩心进行烘干;
所述控制系统,其与渗吸发生器以及岩心预处理装置连接,用以控制装置运行。
2.根据权利要求1所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定装置,其特征在于,所述渗吸发生器的底部设置有对给定渗吸剂有搅拌作用的双层密闭振动装置,渗吸发生器内装有样品池和样品池升降台。
3.根据权利要求2所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定装置,其特征在于,所述渗吸发生器包括抽真空系统、注入系统、超声波检测装置、加热温控装置和压力控制系统且渗吸发生器具有一个有可视窗口。
4.一种使用权利要求1所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定装置的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,包括:步骤S1,控制系统控制可移动岩心夹持器对目标页岩岩心进行夹持并输送至岩心预处理模块以对页岩岩心进行预处理;
步骤S2,所述控制系统控制所述可移动岩心夹持器将预处理后的页岩岩心输送至渗吸发生器中以使渗吸发生器对页岩岩心进行渗吸实验,在实验过程中,控制系统实时获取页岩岩心的渗吸实验数据;
所述控制系统中预设有标准出油速率V0,在进行动态渗吸实验时,所述控制系统控制图像采集装置采集的计量管的图像信息以求得所述渗吸发生器中的原油体积并根据实验的时长计算页岩岩心的实际出油速率V,计算完成后,控制系统将实际出油速率V与标准出油速率V0进行比对并根据比对结果将渗吸剂的注入速度Q调节至对应值;
若所述控制系统对渗吸剂的注入速度Q进行调节以增加Q,控制系统控制超声波检测装置检测页岩岩芯中孔喉的实际平均直径K、将K与控制系统内预存的预设平均直径最大值Kmax进行比对并根据比对结果判定注射系统对页岩岩心的渗吸剂注射量是否过量,若控制系统判定注射系统对页岩岩心的渗吸剂注射量未过量,控制系统控制所述超声波装置实时检测页岩岩心中孔喉的实际平均分布密度P、将P与控制系统内预存的预设孔喉平均分布密度最大值Pmax进行比对以判定页岩岩心内部是否发生破坏,若控制系统判定页岩岩心内部未发生破坏,则控制系统针对页岩岩心持续进行动态渗吸实验直至实验完成。
5.根据权利要求4所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,在进行动态渗吸实验时,所述控制系统在检测时间t内读取读取图像采集装置获取的所述渗吸发生器中的原油体积以计算实际出油速率V并与标准出油速率V0作比对;
当V>V0时,所述控制系统判定页岩岩心的实际出油速率高于预设标准并所述控制注入系统将降低渗吸剂的注入速度Q以降低出油速率V,所述控制系统将调节后的渗吸剂注入速度记为Qa,设定Qa=Q×(1‑V‑V0/V);
当V=V0时,所述控制系统判定页岩岩心的实际出油速率符合标准并不对渗吸剂的注入速度Q进行调整;
当V<V0时,所述控制系统页岩岩心的实际出油速率低于预设标准并所述控制注入系统将提高渗吸剂的注入速度Q以升高出油速率V,所述控制系统将调节后的渗吸剂注入速度记为Qb,设定Qb=Q×(1+V0‑V/V);
当所述控制系统完成对注射系统注射渗吸剂的注入速度的调节时,所述控制系统重新统计渗吸发生器中的原油体积并重新计算页岩岩心的出油速率,计算完成后,控制系统将重新计算的页岩岩心的出油速率记为V’。
6.根据权利要求5所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,当V<V0且所述控制系统将渗吸剂的注入速度调节为Qb时,所述控制将重新计算的页岩岩心的出油速率V’与标准出油速率V0进行比对,若V’<V0,所述控制系统判定页岩岩芯内的原油剩余量不足并发出渗吸实验异常提醒;若V’=V0,所述控制系统判定页岩岩心的实际出油速率符合标准并不再对渗吸剂的注入速度进行调节;若V’>V0,所述控制系统判定页岩岩心的实际出油速率过高并降低渗吸剂的注入速度Qb。
7.根据权利要求6所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,在进行渗吸实验时,当所述控制系统提高渗吸剂的注入速度Q并将其调节为Qb时,控制系统将超声波装置实时检测的孔喉的实际平均直径K与预设平均直径最大值Kmax作比对;
当K>Kmax时,所述控制系统判定渗吸剂注射量过高,控制注入系统对渗吸剂的注入速度Qb进行调节以降低渗吸剂注入速度Qb,所述控制系统将调节后的注入速度记为Qb’,设定Qb’=Qb×(1‑K‑Kmax/K);
当K≤Kmanx时,所述控制系统检测页岩岩心中孔喉的实际平均分布密度以对页岩岩心内部是否发生破坏进行判定。
8.根据权利要求7所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,当所述控制系统判定K≤Kmanx时,控制系统控制所述超声波装置实时检测页岩岩心中孔喉的实际平均分布密度P并将P与控制系统内预存的预设孔喉平均分布密度最大值Pmax作比对;
若P>Pmax,所述控制系统判定页岩岩心内部发生破坏并控制注入系统停止注入渗吸剂;
若P≤Pmax,所述控制系统判定页岩岩心内部正常并继续进行动态渗吸实验。
9.根据权利要求8或7所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,所述控制系统在进行渗吸实验前,使用所述超声波检测装置检测页岩岩心中孔喉的平均分布密度Pa和孔喉的平均直径Ka,并以此设定预设孔喉平均分布密度最大值Pmax和预设平均直径最大值Kmax,其中,设定Pmax=Pa×1.5,Kmax=Ka×1.5。
10.根据权利要求9所述的可智能压力控制的页岩岩心渗吸测定方法,其特征在于,所述控制系统根据页岩岩心的实际开采深度D选择预设渗吸剂注入速度Q,所述控制系统中设有第一预设开采深度D1、第二预设开采深度D2、第三预设开采深度D3和第四预设开采深度D4,当所述控制系统判定页岩岩心的开采深度为Di时,i=1,2,3,4,所述控制系统将预设渗吸剂注入速度设置为Qi。