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公开(公告)号:CN115126462B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210687798.6
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明提供一种水力压裂缝网主动控制方法,该方法包括:对目的地层的水平井设计多个目标压裂段;沿垂直于水平井的方向对目标压裂段进行压裂,并通过裂缝监测技术实时监测裂缝扩展过程;在裂缝扩展的过程中,通过控制压裂工艺以使目标压裂段的近井地带形成简单缝网,目标压裂段的远井地带形成复杂缝网;在裂缝扩展的后期,通过尾追高粘携砂液携带复合支撑剂注入地层以保持目标压裂段的整个裂缝形态的稳定性以及简单缝网和复杂缝网之间的连通性;更换目标压裂段,依次重复上述步骤,直至压裂全部完成。本发明的控制方法能够通过对压裂参数和现场工艺的控制与组合,避免了复杂暂堵转向工艺,实现了页岩油的单井水力裂缝有效控制和复杂缝网改造。
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公开(公告)号:CN115392724A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211036890.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本文涉及油气田开发工程领域,尤其涉及一种页岩油多介质梯级采收率评价方法、装置及设备。包括,对多个目标介质的注入已饱和岩心的次序进行排列组合,得到多个初始渗吸驱油方案;按照每个初始渗吸驱油方案,依次对对应的已饱和岩心进行渗吸驱油,并计算初始渗吸驱油方案中多个目标介质的渗吸采收率;按照渗吸采收率从小到大的顺序对多个目标介质进行排列,形成多个目标介质的提采梯级;根据多个目标介质的提采梯级生成目标渗吸驱油方案;计算目标渗吸驱油方案的渗吸采收率,以便于确定最终的渗吸驱油方案。通过本文的方法,解决了现有技术中不能对多介质梯级采收率进行评价,导致实际油藏的渗吸采收率低的问题。
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公开(公告)号:CN115326545A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210997115.7
申请日:2022-08-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种砾岩压裂裂缝偏转与裂缝复杂度预测方法。本发明通过对砾岩压裂过程中的裂缝动态过程,建立等效力学模型,并使用砾岩空间形态分布、砾岩及胶结力学性质、水平应力、样品表面应力以及注入流量、注入流体流速等参数对模型进行限定,使裂缝动态过程能够在等效力学模型中进行复现;通过对裂缝动态扩展过程中的关键帧和关键帧目标区的提取,统计裂缝偏转夹角,进一步统计裂缝偏转夹角的概率分布频谱;进一步在数字孪生体中,改变注入流量、砾石分布、砾石种类、水平应力大小等参数,即可多次、大量、重复地进行砾岩裂缝扩展的动态过程,得到不同条件下的f2(θ),进一步通过映射关系得到f1(θ),得到预测的裂缝偏转夹角的概率分布频谱。
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公开(公告)号:CN115126462A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210687798.6
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明提供一种水力压裂缝网主动控制方法,该方法包括:对目的地层的水平井设计多个目标压裂段;沿垂直于水平井的方向对目标压裂段进行压裂,并通过裂缝监测技术实时监测裂缝扩展过程;在裂缝扩展的过程中,通过控制压裂工艺以使目标压裂段的近井地带形成简单缝网,目标压裂段的远井地带形成复杂缝网;在裂缝扩展的后期,通过尾追高粘携砂液携带复合支撑剂注入地层以保持目标压裂段的整个裂缝形态的稳定性以及简单缝网和复杂缝网之间的连通性;更换目标压裂段,依次重复上述步骤,直至压裂全部完成。本发明的控制方法能够通过对压裂参数和现场工艺的控制与组合,避免了复杂暂堵转向工艺,实现了页岩油的单井水力裂缝有效控制和复杂缝网改造。
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公开(公告)号:CN115046903A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210716219.6
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本文涉及油气田开发工程领域,尤其涉及一种岩心渗吸采收率的测量方法及系统。包括,获取样品原油的原油基础参数和渗吸介质的介质基础参数,并获取已烘干的岩心的岩心基础参数;获取所述岩心饱和所述样品原油后的第一数据;获取所述渗吸介质对饱和所述样品原油后的所述岩心进行渗吸驱油实验后的第二数据;根据所述原油基础参数、介质基础参数、岩心基础参数、第一数据以及第二数据计算所述岩心的渗吸采收率。通过本文实施例,实现了利用渗吸驱油前后岩心的第一数据和第二数据对岩心的渗吸采收率进行测量,从而提高了测量精度,解决了由于原油“挂壁”现象或原油读数的误差导致岩心渗吸采收率的测量精度低的问题。
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公开(公告)号:CN109253961B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201811228767.4
申请日:2018-10-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于电容耦合的自发渗吸测量装置。该测量装置包括围压控制系统、电导率监测系统和液面控制系统;围压控制系统用于对岩心施加围压;液面控制系统用于向岩心注入液体;电导率监测系统包括信号发生和处理系统和电极;信号发生和处理系统包括依次电连接的交流激励源、感性模块、信号处理系统和处理成像和控制系统;电极为若干对间隔分布于岩心表面的激励电极和检测电极,激励电极与感性模块电连接,检测电极与信号处理系统电连接。本发明装置结构简单,易于实现,能实时监测岩心自发渗吸过程中饱和度随时间变化情况,可以使用于从活塞式驱替到非活塞式驱替的多种自发渗吸驱替模式;能够实时生成岩石表面和内部的饱和度云图。
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公开(公告)号:CN108489879B
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201810119660.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种用于渗透率检测的岩心夹持器,通过设置壳体、加压装置、导气装置以及密封装置;壳体内形成有用于容纳岩心的正方体容纳腔;加压装置设置在壳体上,且加压装置包括分别沿容纳腔的垂向、纵向以及横向延伸的第一加压件、第二加压件以及第三加压件;第一加压件、第二加压件以及第三加压件能够对岩心实现真三轴应力加载;导气装置与容纳腔连通,用于向岩心传导气压;密封装置设置在加压装置与壳体之间,用于密封容纳腔。测试时,第一加压件、第二加压件以及第三加压件可以分别沿垂向、纵向以及横向向岩心施加正应力,通过调整应力大小可模拟不同地层的应力条件,通过改变岩心放置方向,可测得同一岩心不同方向的渗透率,从而节约岩心。
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公开(公告)号:CN109115657A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811228783.3
申请日:2018-10-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G01N13/04 , G01N15/0806 , G01N15/0826
Abstract: 本发明公开了一种饱和度与渗透率耦合检测的水锁解除能力评价装置。该装置包括水锁控制系统、饱和度检测系统和渗透率检测系统;水锁控制系统用于对岩心进行饱和液体或部分饱和液体;饱和度检测系统包括信号发生和处理系统和电极;信号发生和处理系统包括依次电连接的交流激励源、感性模块、信号处理系统和处理成像和控制系统;渗透率检测系统用于对岩心施加围压并向岩心注入气源,利用岩心两端的压差和流通岩心的气源的流量,得到所述岩心的渗透率。该装置结构简单,易于实现,便于维修,能够实现同时对岩心饱和度场和渗透率的实时测量,能实时监测岩心接触水后饱和度场与渗透率的耦合关系,进而对饱和度场-渗透率的关系定量评价。
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公开(公告)号:CN108827856A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810707620.7
申请日:2018-07-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G01N15/082 , E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种用于导流能力评价实验的岩板加装装置及方法,其特征在于,该岩板加装装置包括支架、液压升降平台、导流室、位移传感器和计算机;所述支架上固定设置所述液压升降平台,所述液压升降平台顶部设置有所述导流室,所述导流室顶部纵向开设有用于加装岩板的导流通道,所述导流室一侧开设有气液进出口;所述支架顶部设置有所述位移传感器,对应于所述位移传感器的位置,所述液压升降平台顶部设置有位移传感器反射垫块,所述位移传感器用于实时采集所述岩板的位移数据;所述位移传感器和液压升降平台还分别电连接所述计算机,本发明可以广泛应用于非常规油气田开发及储层改造技术领域中。
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公开(公告)号:CN107218032A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710300496.8
申请日:2017-05-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种致密储层甜度评价方法和装置,其中致密储层甜度评价方法包括:根据多个待测井的测井资料,获取待测储层的有效厚度、含气饱和度、有效孔隙度和渗透率,多个待测井开设在待测储层中;根据多个待测井的测井资料,获取待测储层的脆性指数、天然裂缝密度和泥质含量;获取待测储层的有效厚度、含气饱和度、有效孔隙度、渗透率、脆性指数、天然裂缝密度和泥质含量之间的关联度;根据关联度获取有效厚度、含气饱和度、有效孔隙度、渗透率、脆性指数、天然裂缝密度和泥质含量中各自的权重系数;根据权重系数确定待测储层的甜度。该致密储层甜度评价方法和装置能综合分析致密储层地质特性,提高致密储层甜度评价准确度。
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