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公开(公告)号:CN107727553A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711051001.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国石油大学(北京) , 长江大学
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/0826
Abstract: 本发明提供了一种稠油启动压力梯度以及渗流规律测量装置与方法,所述装置包括平流泵、管路一、管路二、岩心夹持器、围压泵及其连接管线,本发明在岩心夹持器入口前和出口后分别使用油柱管、水柱管和液柱管,并增加了油/水柱管与对应的精准压力表之间的切换阀门;入口处的油/水柱管能够准确测量入口处的压力;出口处的液柱管可以提供高于大气压的背压,进而防止气体在多孔介质中的滞留;油/水柱管与精准压力表之间的切换阀门可以按照实验需要进行单相与油水两相渗流之间以及压力测量装置之间的在线实时切换,避免实验过程中的过多操作,降低甚至消除气体进入测试系统的概率,并有效地减少了实验所需时间。
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公开(公告)号:CN116087053B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211614376.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种研究稠油启动压力梯度对剩余油分布影响的方法,涉及油气田开发领域。研究稠油启动压力梯度对剩余油分布影响的方法,首选进行拟启动压力梯度测定和启动压力梯度测定,得出稠油拟启动压力梯度与流度的拟合关系式#imgabs0##imgabs1#,稠油启动压力梯度与流度的拟合关系式#imgabs2#对启动压力梯度与拟启动压力梯度之间进行转换,进行多种公式拟合对比,筛选出两种相关系数较高的式子,G=0.01696*G′0.9211+0.001735为幂函数关系,复相关系数:0.9254,G=0.007734*e0.8324*G′‑0.00718*e‑4.099*G′,复相关系数:0.9410,为双指数函数关系,用G代表启动压力梯度,G’代表拟启动压力梯度。将微流量压差法测量得到的启动压力梯度与拟启动压力梯度之间建立关系式,通过渗流曲线回归的拟启动压力梯度来计算启动压力梯度。
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公开(公告)号:CN116087053A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211614376.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明公开了一种研究稠油启动压力梯度对剩余油分布影响的方法,涉及油气田开发领域。研究稠油启动压力梯度对剩余油分布影响的方法,首选进行拟启动压力梯度测定和启动压力梯度测定,得出稠油拟启动压力梯度与流度的拟合关系式稠油启动压力梯度与流度的拟合关系式对启动压力梯度与拟启动压力梯度之间进行转换,进行多种公式拟合对比,筛选出两种相关系数较高的式子,G=0.01696*G′0.9211+0.001735为幂函数关系,复相关系数:0.9254,G=0.007734*e0.8324*G′‑0.00718*e‑4.099*G′,复相关系数:0.9410,为双指数函数关系,用G代表启动压力梯度,G’代表拟启动压力梯度。将微流量压差法测量得到的启动压力梯度与拟启动压力梯度之间建立关系式,通过渗流曲线回归的拟启动压力梯度来计算启动压力梯度。
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公开(公告)号:CN104237098A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310247301.X
申请日:2013-06-21
Applicant: 长江大学
Abstract: 本发明涉及一种岩石启动压力梯度的测量方法,其特征在于将经处理的待测油藏岩心放入岩心夹持器(5),同时保证岩心夹持器(5)的出口端充满实验油样;在打开高精度计量泵(3)的同时打开岩心夹持器(5)出口端的阀门,标记出岩心夹持器(5)出口端实验油样液体的位置,并观察实验油样液体的移动情况,当液体开始移动的瞬间,记录此时位于岩心夹持器(5)入口端的测压油柱(9)的油柱高度值h,通过该油柱高度值h所计算出来的压力值即为该流量下测量得到的待测油藏岩心的启动压力梯度。本发明采用设定特低流量逐渐建立岩心两端压差的方法来直接测量岩石的真实启动压力梯度,具有测量过程简单、操作方便、测量精度高、经济实用的特点。
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公开(公告)号:CN207586089U
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201721425204.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国石油大学(北京) , 长江大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型提供了一种稠油启动压力梯度以及渗流规律测量装置与方法,所述装置包括平流泵、管路一、管路二、岩心夹持器、围压泵及其连接管线,本实用新型在岩心夹持器入口前和出口后分别使用油柱管、水柱管和液柱管,并增加了油/水柱管与对应的精准压力表之间的切换阀门;入口处的油/水柱管能够准确测量入口处的压力;出口处的液柱管可以提供高于大气压的背压,进而防止气体在多孔介质中的滞留;油/水柱管与精准压力表之间的切换阀门可以按照实验需要进行单相与油水两相渗流之间以及压力测量装置之间的在线实时切换,避免实验过程中的过多操作,降低甚至消除气体进入测试系统的概率,并有效地减少了实验所需时间。
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公开(公告)号:CN209802911U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201821934030.X
申请日:2018-11-22
Applicant: 长江大学
IPC: G01N11/00
Abstract: 本实用新型公开一种测量绝缘液体流动的自制电容以及电容式传感器,包括圆柱形的电极板、绝缘介质、导电液、电极线、电极引线以及绝缘套;所述绝缘介质填充于所述电极板内,所述导电液注入所述绝缘介质内,所述电极线的一端插入所述绝缘介质内,所述电极线的另一端伸出所述绝缘介质外,并作为自制电容的一个电极接线端,所述电极引线与所述电极板电连接,并作为自制电容的另一个电极接线端,所述绝缘套的一端与所述电极板电连接,所述绝缘套的另一端作为待测绝缘液体的流入口。本实用新型提供的测量绝缘液体流动的自制电容具有检测效率高、检测精度高、检测成本低的技术效果。
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