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公开(公告)号:CN108194067A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711486620.0
申请日:2017-12-30
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/22
CPC classification number: E21B43/16
Abstract: 对比聚驱后二元复合驱驱替效果的方法与装置。其特征在于:根据矿场进行聚合物驱之前的水驱采收率即水驱阶段采出程度,来确定室内实验的水驱截止时间节点;室内实验水驱阶段的阶段采出程度与矿场进行聚合物驱之前的阶段采出程度之间的误差范围需要控制在±0.01%之间;之后,需要先通过定量、变流速实验确定达到矿场聚驱阶段采出程度时的合理注入速度,再以此优选的注入速度来注入定量的聚合物,以此来控制聚驱阶段采出程度与矿场实际阶段采出程度相同;之后再将经过前述步骤完成聚合物驱后的若干块岩心按照不同对比实验方案进行二元复合驱,按照二元复合驱阶段采出程度提高幅度,优选出二元复合驱参数或最优二元复合驱方案。
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公开(公告)号:CN105545267B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510900086.8
申请日:2015-12-09
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明涉及的是一种实现变渗流阻力驱油的方法,这种实现变渗流阻力驱油的方法:一、针对实际储层为纵向非均质的储层,测试其不同渗透层的储层结构参数:二、结合实际储层的破裂压力、注入压力、压力梯度,进行不同注入体系在不同孔喉条件下的推进匹配监测实验,评价不同注入体系的注入能力:三、确定变渗流阻力驱油所需要注入的注入体系的类型及注入顺序,实现驱替前缘近平行推进:四、进行变渗流阻力驱油并进行效果评价。本发明不仅能够测试不同驱替剂体系在不同渗透层的驱替前缘的位置,为变渗流阻力驱油方案的设计提供参考,进而实现变渗流阻力驱油,更重要的是能够实现驱替前缘接近平行推进,从而大幅度提高最终采收率。
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公开(公告)号:CN105201473B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510687987.3
申请日:2015-10-22
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明涉及的是多油层深部调剖注入装置及其实现油层深部调剖的方法,这种多油层深部调剖注入装置包括地面注入系统和注入井,地面注入系统包括至少两个储罐,每个储罐连接至搅拌罐,搅拌罐内安装齿轮轴,齿轮轴上安装搅拌齿轮;搅拌罐通过井口装置连接主流油管;主流油管位于注入井的上端,主流油管中部连接有单管封隔器,主流油管尾部形成三个分流油管,其中一个分流油管位于主流油管的中心,主流油管与三个分流油管间设置有封管阀,封管阀由左封管阀和右封管阀对称安装构成;三个分流油管分别伸入到浅油层、中油层、深油层中,每个分流油管还安装有偏心配注器。本发明可实现多油层同时调剖,提高了调剖剂的注入效果。
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公开(公告)号:CN104989307B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510421490.7
申请日:2015-07-17
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B28/00
Abstract: 本发明涉及的是一种水力振荡周向冲击器,这种水力振荡周向冲击器的外壳接头下端旋入传动短接,双母射流发生器顶在外壳接头内,双母射流发生器的侧柱插入液动锤凹槽内并配合形成两个分流道的泄压流道,液动锤位于传动短接上部,外壳接头内壁具有环形凹槽和泄流通道,环形凹槽与双母射流发生器外壁上的返液出口相对应设置,传动短接设置有导流孔;双母射流发生器为具有中心流道的柱形体,挡块将中心流道分隔成左右两个分流道,压力反馈通道的入口、出口均与中心流道相通;液动锤上部有凹槽,在凹槽两侧留有开口,液动锤还具有对称的弧形凸台,传动短接有容纳弧形凸台的弧形腔。本发明不存在薄弱部位,寿命长,冲击效果好。
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公开(公告)号:CN106640048A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610821568.9
申请日:2016-09-13
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种室内恒压化学驱驱油实验的压力确定设备及方法。本发明的设备包括:采用相同参数制备的第一岩心和第二岩心;按照指定井网模式设置在第一岩心上的进液阀门和出液阀门;按照第一排布方式插入第一岩心的第一电极;与第一电极连接的第一电阻测试仪;与出液阀门连接的第一液体计量器;按照第二排布方式插入第二岩心的第二电极;与第二电极连接的第二电阻测试仪;与第二岩心的出液连接孔连接的第二液体计量器;可控恒压供液装置,与第一岩心上的进液阀门的进液连接孔连接;可控恒速供液装置,与第二岩心的进液连接孔连接。通过使用等波及系数的方法确定室内试验可模拟旷场试验的恒压注入压力,可有效模拟实际矿场试验,指导矿场试验。
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公开(公告)号:CN104975828B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510299458.6
申请日:2015-06-03
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种可实现混相添加试剂筛选和岩心混相驱的装置以及制作方法。主要目的在于提供一种实验装置,利用该装置可以实现对二氧化碳混相驱的添加试剂进行筛选以及实现岩心内的混相驱,从而克服现有技术的空白。其特征在于:所述装置内具有常规可视化细管和特制可视化细管,特制可视化细管具有与外接设备连接器连接的接入端,接入端距离特制可视化细管入口端的距离与天然岩心的长度相同;外接设备连接器为一个四方形的空心腔体;排液口位于空心腔体的底部,混相监测器的入口端与排液口相连接;常规可视化细管和特制可视化细管的内填充物和外管壁均采用可模拟实际岩心孔喉比、配位数和孔喉尺寸等相关参数的耐高温高压透明有机材质聚碳酸酯制成。
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公开(公告)号:CN104727814B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510079489.0
申请日:2015-02-14
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B49/00
Abstract: 一种非均质人造岩心。主要目的在于提供一种人造岩心模型,利用该种人造岩心模型可以真实模拟非均质储层中小层为曲面或其他形态时的情况。其特征在于:由入口端外扣固定器、岩心主体夹持器以及出口端外扣固定器组成;外扣固定器均由垫片、驱替管线、岩心薄块密封胶套、固定器外壳以及蜂窝式分隔器组成,蜂窝式分隔器为蜂窝状长方体,由若干根相互垂直交错的连接主梁焊接后构成,在所述等尺寸方块形空间的侧部和后端面上分别焊接小尺寸的锰钢薄片以实现对内部填充的方形岩心薄块的限位;按照非均质储层的各小层厚度比例和小层分布形态所确定的填充方案,在各方形空间内对应填入若干不同渗透率的方形岩心薄块。
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公开(公告)号:CN104948149B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510391040.8
申请日:2015-07-06
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供一种多介质分注系统和方法,所述多介质分注管柱装置包括:第一流道,设置有向第一深度井段注入第一介质的第一管道;第二流道,设置有向第二深度井段注入第二介质的第二管道;第三流道,设置有向第三深度井段注入第三介质的第三管道,第三管道底部设置有两个串联的偏心配注器;第四流道,设置为能够容纳第一管道、第二管道和第三管道的第四管道;其内包含第一单管封隔器、第二单管封隔器、三管封隔器和双管封隔器;通过四个流道将不同的介质注入不同深度的井段,从而完成多介质多层段的同时注入,并实现井上对井下作业的实时监控、即时调节,提高石油的采收率,适应矿场复杂油层的开采。
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公开(公告)号:CN105548488A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610000451.4
申请日:2016-01-01
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及的是模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的方法,这种模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的方法:一、通过测试井测试矿场实际泡沫驱距离及占注采井间比例;二、拼接岩心的准备;三、通过压力测试岩心夹持器定点测试岩心内压力,在岩心入口端,按一定气液摩尔比将CO2恒压注入、发泡剂恒速注入,固定末端回压,监测几个测试点的压力,得到压力与相应岩心距离的数据;四、固定注采压力下的泡沫推进距离检测;五、长距离泡沫驱。本发明能够有效实现对泡沫体系形态的监测,找到泡沫的消泡位置,实现多轮搅拌再次生成泡沫,从而推进实际泡沫驱距离,来有效模拟实际注采井间泡沫驱驱动状况。
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公开(公告)号:CN105424896A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201610000453.3
申请日:2016-01-01
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及的是模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的装置,这种模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的装置包括恒温箱,恒温箱内设置有发泡剂活塞容器、CO2存储罐、发泡岩心夹持器、泡沫驱岩心夹持器、液体计量装置、气体计量装置,发泡剂活塞容器、CO2存储罐分别与发泡岩心夹持器的入口端相连接,发泡岩心夹持器的出口端通过六通连接泡沫驱岩心夹持器,六通上安装压力表,泡沫驱岩心夹持器连接气液分离器,气液分离器分别连接液体计量装置和气体计量装置,发泡剂活塞容器、CO2存储罐分别连接相应的恒压恒速泵;泡沫驱岩心夹持器为消泡距离测试岩心夹持器或二次搅拌岩心夹持器。本发明能够有效实现对泡沫体系形态的监测,找到泡沫的消泡位置,实现多轮搅拌再次生成泡沫,从而推进实际泡沫驱距离。
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