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公开(公告)号:CN117147318A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311319214.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 一种页岩储层多尺度孔隙应力敏感性评价方法,包括以下步骤:步骤一,样品准备:步骤二,得到页岩孔喉分布曲线;步骤三,利用在线核磁共振系统测试干样T2谱核磁信号量为NMR0;步骤四,测试储层温度和有效应力下初始饱和油T2谱信号量为NMR1;步骤五,模拟页岩油开采时孔隙压力降低、有效应力增大后,测试岩心页岩油T2谱信号量为NMR2;步骤六,测试页岩油开发有效应力逐渐增大时页岩油T2谱信号量;步骤七,页岩多尺度孔隙应力敏感性数据处理与分析,评价不同有效应力下页岩多尺度孔隙应力敏感性。解决了评价指标单一、不能真实地反应储层生产实际情况的问题,进一步提高了页岩多尺度孔隙应力敏感性评价准确性。
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公开(公告)号:CN116660215B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310961149.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明公开了一种光感型乳状液宏观生成能力测试装置及测试方法,所述测试装置包括:液体盛放装置:容器顶部保持开口,下部直径相对较小的部分用于放置一种液体,上部直径相对较大的部分用于放置另一种液体;乳状液生成装置:包括震动马达、震动马达固定架以及为震动马达提供电力的可调压稳压电源,所述震动马达固定架用于固定所述震动马达;光学测量装置:包括激光发生器、光感传感器、光感信号接受显示器及遮光罩,所述激光发生器与光感传感器相对的设置在液体盛放装置的两侧,光感信号接受显示器与光感传感器相连并显示接收到的透射光光强。所述装置能够有效测量相应活性物质的乳状液生成能力,且装置结构简单易清洗,测试方法便捷可靠。
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公开(公告)号:CN116678793A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310926828.9
申请日:2023-07-27
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01N13/04
Abstract: 本发明公开了一种乳状液运移指数与滞留指数测定装置及方法,所述装置包括带有规则形状内腔的岩心夹持器,所述岩心夹持器内夹持有岩心,所述岩心夹持器分别与盛装模拟水、实验用油及化学驱油体系溶液的中间容器相连,所述岩心夹持器与中间容器相连的中间管线上连接压力传感器和放空阀,恒速泵与所述中间容器连接,用于为所述中间容器内的液体提供驱动力。所述装置结构简单、使用方便、运行稳定,实验操作简单,实验成本较低等优点。
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公开(公告)号:CN118861508B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411337885.4
申请日:2024-09-25
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明提供一种#imgabs0#驱油开发方案优化方法与装置,涉及油井开采技术领域,包括采集二氧化碳注气管柱的相关数据,并对数据进行相关性分析,并与阈值进行比对,从而输出注气管柱的是否安全。本发明首次通过对#imgabs1#驱油开发所采用的注气管柱进行相关分析,对注气管柱是否安全进行评价,通过对注气管柱的注气内压力、外油液压力、注气管柱自身的浮力和重力产生的轴向拉力进行相关性分析,生成注气管外部挤压指数、注气管内部压力指数、注气管轴向拉力指数,并结合使用时间生成注气管柱剩余强度指数,进而输出注气管强度安全系数公式,将服役时间代入注气管强度安全系数公式输出注气管柱的安全值,输出注气管柱的安全评价。
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公开(公告)号:CN119004872A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411484794.3
申请日:2024-10-23
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G06F30/20 , E21B49/08 , E21B43/22 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种泡沫驱地层压力的获取方法,涉及油气开采技术领域,本发明通过采集起泡剂注射量、起泡剂浓度、气体流量、气体体积、起泡剂相对密度和气体相对密度等泡沫注采参数,计算泡沫生成率、泡沫密度及泡沫流量体积,并生成综合调节因子,利用平均泡沫密度、平均泡沫流速和平均摩阻系数构建压差计算模型,并逐段确定井筒管内压降,设立压降阈值,并对超出阈值的压降利用调节因子进行调节,基于优化后的压差计算模型,计算井口压力,并结合各段管内压降,确定地层压力。本发明通过计算泡沫参数、构建压差模型、逐段调节压降及确定地层压力,实现了泡沫驱过程中地层井筒压力的精确控制与优化,确保高效、安全和经济的运行。
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公开(公告)号:CN117760935A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410181698.5
申请日:2024-02-19
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01N15/08 , G01N24/08 , G01N5/04 , G06F30/10 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种页岩油储层不同尺度储集空间吞吐液量确定方法,包括以下步骤:1)、先岩样预处理;2)、孔隙度应力敏感性测试;3)、高压压汞测试和核磁共振测试对标;4)在线核磁测试、5)数据处理与分析。首先利用孔隙应力敏感和在线核磁共振联测实验表征了页岩不同尺度储集空间随有效应力变化规律,之后计算给出了在压裂改造体积一定条件下,页岩油储层不同尺度储集空间吞吐液量,从充分发挥微‑纳米孔隙渗吸置换作用出发,确定了页岩油储层压裂水平井压裂液用量规模。
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公开(公告)号:CN116678793B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310926828.9
申请日:2023-07-27
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G01N13/04
Abstract: 本发明公开了一种乳状液运移指数与滞留指数测定装置及方法,所述装置包括带有规则形状内腔的岩心夹持器,所述岩心夹持器内夹持有岩心,所述岩心夹持器分别与盛装模拟水、实验用油及化学驱油体系溶液的中间容器相连,所述岩心夹持器与中间容器相连的中间管线上连接压力传感器和放空阀,恒速泵与所述中间容器连接,用于为所述中间容器内的液体提供驱动力。所述装置结构简单、使用方便、运行稳定,实验操作简单,实验成本较低等优点。
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公开(公告)号:CN116660215A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310961149.5
申请日:2023-08-02
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明公开了一种光感型乳状液宏观生成能力测试装置及测试方法,所述测试装置包括:液体盛放装置:容器顶部保持开口,下部直径相对较小的部分用于放置一种液体,上部直径相对较大的部分用于放置另一种液体;乳状液生成装置:包括震动马达、震动马达固定架以及为震动马达提供电力的可调压稳压电源,所述震动马达固定架用于固定所述震动马达;光学测量装置:包括激光发生器、光感传感器、光感信号接受显示器及遮光罩,所述激光发生器与光感传感器相对的设置在液体盛放装置的两侧,光感信号接受显示器与光感传感器相连并显示接收到的透射光光强。所述装置能够有效测量相应活性物质的乳状液生成能力,且装置结构简单易清洗,测试方法便捷可靠。
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公开(公告)号:CN119943219A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510423782.8
申请日:2025-04-07
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
IPC: G16C20/70 , G16C20/10 , G06F18/15 , G06F18/20 , G06N3/0442 , G06N3/08 , E21B17/00 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供一种油田污水回注系统管柱腐蚀速率的确定方法及装置,涉及管柱腐蚀速率确定方法技术领域,具体步骤包括:采集若干组待测油田污水回注管柱的历史时序运行数据;采集油田污水回注管柱实时的环境数据和管柱的厚度数据,利用局部线性嵌入算法,对于获取的历史时间步数据和实时的环境数据进行降维;构建深度学习模型,将降维后的实时的环境数据输入至训练完成的深度学习模型中,获取预测的厚度数据,将预测的厚度数据和采集的管柱的实时厚度数据相结合,得到管柱的腐蚀速率预测结果;本发明可准确、快速地预测油田污水回注系统管柱的腐蚀速率,且可靠性和泛化性较高,能为油田污水回注系统管柱腐蚀风险预警提供科学依据与技术支持。
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公开(公告)号:CN118966030B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411452537.1
申请日:2024-10-17
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06N3/0442 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种压裂油藏#imgabs0#驱油流动模拟系统及方法,本发明涉及油藏#imgabs1#驱油流动数值模拟领域技术领域。包括以下步骤:确定压裂产生的人工大裂缝位置及微裂缝区域,建立压裂油藏有限元模型,进行网格划分;建立综合物理场耦合模型,基于综合物理场耦合模型计算不同#imgabs2#注入量下,油藏子区域内不同网格的原油流体速度、裂缝压力梯度、裂缝温度梯度和裂缝应变数据;建立神经网络模型,以历史压裂油藏#imgabs3#驱油流动数据作为输入,将原油中的#imgabs4#含量数据作为标签,对神经网络模型进行训练;将综合物理场耦合模型计算得到的不同网格的驱油流动数据输入预测模型中,得到原油中的#imgabs5#含量预测值;绘制不同数据变化的曲线图,表征压裂油藏#imgabs6#驱油流动模拟情况。
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