低渗透油藏特征主控因素提取方法、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN111242490A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010042655.0

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种低渗透油藏特征主控因素提取方法、设备及可读存储介质。所述低渗透油藏特征主控因素提取方法包括:获取研究区内的若干个待分类油藏的参数;根据各个参数相互之间的相关度,筛选出若干个满足预设条件的参数;对筛选出的参数进行标准化处理;对标准化处理后的参数进行因子分析,提取出若干个主因子;以提取出的主因子为标准对所述待分类油藏进行分类;确定各个类型的油藏影响最大的主因子,以确定各个类型的油藏的主控因素。本发明提出的技术方案的有益效果是:通过因子分析方法以及K-均值聚类分析方法对低渗透油藏进行了分类,明确了每类油藏的主控影响因素。该方法可提取出隐藏的油藏特征,明确了各类油藏的主控影响因素。

    一种致密气藏水平井的分类判别方法及系统

    公开(公告)号:CN110443283A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910626269.3

    申请日:2019-07-11

    Applicant: 长江大学

    Inventor: 刘保磊 汪萍 杨玲

    Abstract: 本发明涉及一种致密气藏水平井的分类判别方法及系统,该方法包括:步骤1,选择对水平井进行分析的特征参数,采用聚类分析方法确定所有水平井包含的类别;步骤2,通过贝叶斯判别分析方法,得到各类水平井的分类判别函数;步骤3,将待评价水平井的特征参数代入该各类水平井的分类判别函数,该分类判别函数的值最大对应的类别为该待评价水平井的类别。根据气藏渗流及试井原理,结合天然气产量数据自身规律,选择水平井的多个特征参数,并采用聚类分析方法综合该水平井的多个特征参数确定水平井包含的类别,并采用贝叶斯判别分析方法得到各类水平井的分类判别函数,为待评价水平井的类别评估提供明确的数据参考依据。

    一种裂缝岩心的制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109540617A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811338859.8

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种裂缝岩心的制备方法,包括:将石英砂和胶结物搅拌成均匀的混合物,将该混合物倒入模具中,倒入一定厚度后,利用模具顶部顶板将混合物压实;将氯化铵按照所需的裂缝形状及尺寸铺设在模具中的所述混合物上;在所述铺好的呈缝网形状的氯化铵颗粒上再次铺设所述混合物,并用模具顶板压实,获得压制成型的块状岩心;加热固化所述块状岩心使得氯化铵挥发制备裂缝孔隙;将岩心中残留的氯化铵清洗干净并烘干;该方法利用氯化铵受热易挥发,且易溶于水,在岩心中的残留小,对岩心污染小,能够形成研究所需的岩心中的复杂缝网结构形状,很好地解决了裂缝贯穿程度、开度、裂缝分布位置不可控和岩心污染的问题,满足裂缝岩心实验研究需求。

    一种CO2混相驱岩心外混相设备及方法

    公开(公告)号:CN109267976A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811236658.7

    申请日:2018-10-23

    Applicant: 长江大学

    Inventor: 刘保磊 杨玲 何畅

    Abstract: 本发明涉及一种CO2混相驱岩心外混相设备,包括:加注CO2装置、CO2混相装置及多功能计量装置,所述加注CO2装置包括手动压力泵、CO2储存器、第一导管、第二导管、第三导管,所述CO2混相装置包括自动压力泵、耐高压高温混相器、第四导管、第五导管、岩心夹持器、第六导管、压差测量装置,所述多功能计量装置包括多功能计量器、大量筒、第七导管;一种CO2混相驱岩心外混相方法,采用实现CO2混相驱岩心外混相设备进行试验。本发明实现CO2混相驱岩心外混相,能够完整模拟CO2混相后驱油的整个过程,较真实的评价CO2混相后的效果,并能够精确测量驱替后各相流体的体积。

    一种确定原油中影响砂岩润湿性的NSO极性大分子的方法

    公开(公告)号:CN114136843B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202111347067.9

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种确定原油中影响砂岩润湿性的NSO极性大分子的方法,包括以下步骤:采用自吸法测定砂岩岩心的润湿指数,确定岩心润湿程度;采用极性逐渐增大的有机溶剂对偏油湿岩心进行连续索氏抽提,并获得不同的抽提产物;采用ESI FT‑ICR MS检测分析技术对抽提产物进行NSO极性大分子化合物组成特征表征;对比不同抽提产物中的NSO极性大分子化合物的组成特征,并确定原油中影响砂岩润湿性的NSO极性大分子化合物。本发明直接采用原始油藏新鲜储层岩心或者用油藏原油老化恢复润湿状态的储层岩心作为分级索氏抽提的对象,索氏抽提产物中的NSO极性大分子化合物为原油中能真实代表原油润湿行为的原始组分,这一组分的确定有利于达到提高油藏采收率的最终目标。

    一种超低渗透油藏分类方法

    公开(公告)号:CN110656924B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201910810191.0

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明提供一种超低渗透油藏分类方法及系统,所提供的方法包括:获取若干超低渗透油藏的预设参数数据,根据所述预设参数数据,基于因子分析方法,获得每一个所述超低渗透油藏的主成分信息;对所述主成分信息进行聚类分析,获得若干所述超低渗透油藏中每一个所述超低渗透油藏的分类信息;根据所述分类信息,对所述分类信息中每一类型的超低渗透油藏进行开发效果评价,获得每一个所述超低渗透油藏的开发效果评价信息。本发明实施例提供的方法,能有效区分各类超低渗透油藏区块的开发特征,分类结果与实际开发特征相吻合,能够为超低渗透油藏的合理开发提供分类依据,正确指导超低渗透油藏的生产开发。

    葡萄糖在延缓产脲酶菌矿化中的应用

    公开(公告)号:CN113512510B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202110496082.3

    申请日:2021-05-07

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了葡萄糖在延缓产脲酶菌矿化中的应用,其中所述葡萄糖浓度为0.5~4.5g/L。本发明针对现有产脲酶菌在原油采收过程中封堵距离短影响采收效率和防砂效果的问题,发现葡萄糖与尿素同时存在的情况下,产脲酶菌会先发酵葡萄糖形成酸性环境避免沉淀产生,随着葡萄糖供给不足,产脲酶菌开始分解尿素升高体系pH并与外源Ca2+结合形成沉淀,即葡萄糖可延缓尿素的分解时间,延缓产脲酶菌矿化以增大菌体在地层中的运移深度。将该技术应用于原油开发过程中的三次采油或疏松砂岩防砂作业中,以增加菌体在储层中运移深度的调驱深度和调驱效率,使矿化产生的碳酸钙分布更均匀,达到提高原油的采收率和增强固化效果的目的,且作业采收过程更加高效,省时省力。

    一种裂缝岩心的制备方法
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109540617B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201811338859.8

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种裂缝岩心的制备方法,包括:将石英砂和胶结物搅拌成均匀的混合物,将该混合物倒入模具中,倒入一定厚度后,利用模具顶部顶板将混合物压实;将氯化铵按照所需的裂缝形状及尺寸铺设在模具中的所述混合物上;在所述铺好的呈缝网形状的氯化铵颗粒上再次铺设所述混合物,并用模具顶板压实,获得压制成型的块状岩心;加热固化所述块状岩心使得氯化铵挥发制备裂缝孔隙;将岩心中残留的氯化铵清洗干净并烘干;该方法利用氯化铵受热易挥发,且易溶于水,在岩心中的残留小,对岩心污染小,能够形成研究所需的岩心中的复杂缝网结构形状,很好地解决了裂缝贯穿程度、开度、裂缝分布位置不可控和岩心污染的问题,满足裂缝岩心实验研究需求。

    一种转子流量计
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211552934U

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201921916661.3

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种转子流量计,包括:流量计壳体、锥管、浮子以及水准器,流量计壳体围成一长型密闭容纳腔,流量计壳体的一端开设有进口,流量计壳体的另一端开设有出口;锥管固定于容纳腔内,锥管的管径从一端向另一端逐渐增大,锥管管径较小的一端与进口连通,锥管管径较大的一端与出口连通;浮子位于锥管内;水准器包括水准器壳体,水准器壳体固定于流量计壳体上,水准器壳体围成一密闭水准腔,水准腔内装有液体以及气泡。本实用新型提出的技术方案的有益效果是:通过在流量计壳体上设置水准器,再在水准器的辅助下将锥管调节为竖直状态,从而减小了因人工调节精度不高造成的锥管不竖直而在浮子与锥管的管壁之间形成的摩擦力。

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