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公开(公告)号:CN110173243B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201910616161.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种火成岩油藏注水/注气开发效果评价装置及方法,包括透明箱体、量筒、第一蠕动泵、第二蠕动泵、储水罐、储气罐、储油罐、隔板,所述透明箱体内竖向放置有隔板,上端面依次设有三个采出口,下端面依次设有六个注入口,三个采出口均与量筒相连,六个注入口分别与第一蠕动泵、第二蠕动泵相连,所述第一蠕动泵连接储水罐,第二蠕动泵的右端依次连接储气罐、储油罐。本发明通过利用实验装置还原了火成岩油藏的物理模型。由于透明箱体和岩心均采用四棱台(前后端面为梯形)结构,较真实的还原了火成岩油藏的特性。本实验装置结构简单,操作方便,利用本装置进行驱替实验,可以更加方便的研究火成岩油藏注水与注气驱油机理。
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公开(公告)号:CN113029899B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110209028.6
申请日:2021-02-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于显微图像处理的砂岩渗透率计算方法,包括获取目标砂岩的砂岩显微图像;对砂岩显微图像进行二值化分割处理获取二值化孔隙网络图像、孔喉加强后孔隙网络图像;根据二值化孔隙网络图像确定砂岩显微图像的面孔率;根据孔喉加强后孔隙网络图像确定颗粒直径;根据孔喉加强后孔隙网络图像确定孔隙弯曲度;根据上述确定的面孔率、颗粒直径、孔隙弯曲度计算得到砂岩渗透率。本发明针对难以大量获取柱塞岩心的情况下,仅通过容易获取的由小碎块岩心拍摄的岩石显微照片,通过图像处理提取砂岩显微参数并计算砂岩渗透率,弥补渗透率数据的缺乏,更好地指导砂岩油气藏的勘探与开发。
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公开(公告)号:CN109900617B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910215214.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声电成像测井图的裂缝性地层渗透率曲线计算方法,包括如下步骤:S1,将彩色声电成像测井图转换灰度图;S2,分割灰度图中的裂缝及孔洞得到二值图;S3,通过选择合适的窗长和步长,将二值图切割成若干小块二值图;S4,取一个小块二值图,构建该小块二值图的裂缝及孔洞的三维物理模型;S5,基于三维物理模型计算渗透率;S6,重复执行步骤S4~S5,得到所有小块二值图的渗透率;S7,利用所有小块二值图的渗透率,绘制裂缝性地层渗透率曲线。本发明以彩色声电成像测井图为基础,可准确计算裂缝性地层渗透率曲线,使得裂缝性油气藏的评价更加准确,更好的指导裂缝性油气藏的勘探与开发。
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公开(公告)号:CN116774279A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310703209.3
申请日:2023-06-14
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于气水平衡岩性组合单元的页岩含水饱和度预测方法,涉及页岩气勘探开发技术领域。实现本发明的具体方案具有如下步骤S1数据采集,S2划分气水平衡岩性组合单元,S3划分储层类型,S4计算砂岩含水饱和度,S5建立不同类型砂岩与页岩含水饱和度关系,S6根据上述步骤所得计算页岩含水饱和度。本发明利用海陆过渡相地层砂岩‑页岩互层发育的特点,在划分砂岩、页岩储层类型的基础上,通过划分气水平衡岩性组合单元并在单元内构建页岩含水饱和度和砂岩含水饱和度的关系。首先评价砂岩含水饱和度,进而得到相邻页岩含水饱和度预测模型。该方法避免了页岩中的矿物组分、孔隙结构等对含水饱和度计算的影响。
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公开(公告)号:CN110173243A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910616161.6
申请日:2019-07-09
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种火成岩油藏注水/注气开发效果评价装置及方法,包括透明箱体、量筒、第一蠕动泵、第二蠕动泵、储水罐、储气罐、储油罐、隔板,所述透明箱体内竖向放置有隔板,上端面依次设有三个采出口,下端面依次设有六个注入口,三个采出口均与量筒相连,六个注入口分别与第一蠕动泵、第二蠕动泵相连,所述第一蠕动泵连接储水罐,第二蠕动泵的右端依次连接储气罐、储油罐。本发明通过利用实验装置还原了火成岩油藏的物理模型。由于透明箱体和岩心均采用四棱台(前后端面为梯形)结构,较真实的还原了火成岩油藏的特性。本实验装置结构简单,操作方便,利用本装置进行驱替实验,可以更加方便的研究火成岩油藏注水与注气驱油机理。
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公开(公告)号:CN103409125A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310242002.7
申请日:2013-06-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/588 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08F222/38
Abstract: 本发明公开了一种水溶性AM-AA-YEML-SAS四元共聚物驱油剂及其合成方法,该驱油剂是由丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、烯丙基磺酸钠(SAS)、功能单体(YEML)构成的四元共聚物;所用原料的质量百分数为:丙烯酰胺60%-65%,丙烯酸34.8%-38.5%,烯丙基磺酸钠0.1%-1.0%,功能单体(YEML)0.1%-0.5%。其合成方法是:先在三口烧瓶中加入丙烯酰胺、丙烯酸、烯丙基磺酸钠、功能单体(YEML),用氢氧化钠溶液调节pH值为7.0-7.5,加入一定量的去离子水配成单体总质量浓度约为20%的水溶液;待混合溶液的温度达到45℃后,加入过硫酸铵-亚硫酸氢钠引发剂,通氮气保护,在温度为45℃条件下反应6h;经过无水乙醇洗涤、烘干、粉碎制得四元共聚物。本发明驱油剂具有良好的耐温、耐盐、抗剪切性能。
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公开(公告)号:CN116594084A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310593007.8
申请日:2023-05-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01V99/00
Abstract: 本发明公开了一种基于电阻率模拟的含沥青溶孔溶洞储层岩电参数确定方法,包括:获取需要确定岩电参数的研究区含沥青溶孔溶洞储层的岩心CT资料、岩心薄片照片和地质分析资料;基于上述材料,确定孔隙、岩石骨架、沥青和束缚水的空间分布,并以此为基础,结合不同孔隙结构对可动水分布的影响,分别对溶孔储层和溶洞储层建立不同含水饱和度、不同沥青含量的岩心模型;对建立的所有岩心模型进行网格剖分;对岩心模型进行电阻率模拟得到岩心电阻率;基于岩心电阻率,确定研究区含沥青溶孔溶洞储层的岩电参数。本发明能够研究沥青对不同储层岩电参数的影响,确定不同储集空间、不同沥青含量的碳酸盐岩的岩电参数,以此来提高储层含水饱和度计算精度。
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公开(公告)号:CN113624799A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110963250.5
申请日:2021-08-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开一种基于核磁共振和分形维数的岩石渗透率预测方法,包括:获取待预测岩样的核磁共振数据以及少量刻度用岩样的核磁共振数据、气体渗透率;获取岩石样品的核磁共振孔隙度、束缚水饱和度、核磁共振T2谱对数平均值和核磁共振T2分布曲线;制作以logT2为横坐标和logSv为纵坐标的散点图;根据最优拟合法确定散点图中岩样的微孔隙分形维数和宏孔隙分形维数;确定岩石样品的渗流空间以微孔隙为主还是以宏孔隙为主,并建立该储层渗透率预测模型;计算储层渗透率预测模型的拟合系数;根据储层渗透率预测模型预测待预测岩样的渗透率。本发明仅需要少量的岩心气体渗透率进行标定,即可对测量了核磁共振的待预测岩样或地层进行渗透率预测。
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公开(公告)号:CN113029899A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110209028.6
申请日:2021-02-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于显微图像处理的砂岩渗透率计算方法,包括获取目标砂岩的砂岩显微图像;对砂岩显微图像进行二值化分割处理获取二值化孔隙网络图像、孔喉加强后孔隙网络图像;根据二值化孔隙网络图像确定砂岩显微图像的面孔率;根据孔喉加强后孔隙网络图像确定颗粒直径;根据孔喉加强后孔隙网络图像确定孔隙弯曲度;根据上述确定的面孔率、颗粒直径、孔隙弯曲度计算得到砂岩渗透率。本发明针对难以大量获取柱塞岩心的情况下,仅通过容易获取的由小碎块岩心拍摄的岩石显微照片,通过图像处理提取砂岩显微参数并计算砂岩渗透率,弥补渗透率数据的缺乏,更好地指导砂岩油气藏的勘探与开发。
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公开(公告)号:CN109900617A
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201910215214.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声电成像测井图的裂缝性地层渗透率曲线计算方法,包括如下步骤:S1,将彩色声电成像测井图转换灰度图;S2,分割灰度图中的裂缝及孔洞得到二值图;S3,通过选择合适的窗长和步长,将二值图切割成若干小块二值图;S4,取一个小块二值图,构建该小块二值图的裂缝及孔洞的三维物理模型;S5,基于三维物理模型计算渗透率;S6,重复执行步骤S4~S5,得到所有小块二值图的渗透率;S7,利用所有小块二值图的渗透率,绘制裂缝性地层渗透率曲线。本发明以彩色声电成像测井图为基础,可准确计算裂缝性地层渗透率曲线,使得裂缝性油气藏的评价更加准确,更好的指导裂缝性油气藏的勘探与开发。
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