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公开(公告)号:CN113969784B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111304471.8
申请日:2021-11-05
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及井中开采技术领域,具体涉及一种矿场注烃气驱混相判别方法,包括获取所研究油藏高压物性实验、注气膨胀实验和细管最小混相压力实验数据;基于实验数据拟合后导入细管模型得到气液饱和度场图,然后和气油比‑无因次距离曲线确定混相带气油比范围;基于矿场产出流体压力‑温度相图与细管数值模拟确定的混相带压力‑温度相图对混相情况进行初步筛选混相井;基于CH4摩尔含量在初步筛选的混相井中确定混相井。从而可以方便地对矿场注气过程中是否达到混相进行判断,可以更好地提高原油的采收率。
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公开(公告)号:CN115983734A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310013246.1
申请日:2023-01-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明公开了一种考虑CO2作为垫气的枯竭气藏储气库库容评价模型及方法,所述方法包括以下步骤:S1:建立权利要求1所述的考虑CO2作为垫气的枯竭气藏储气库库容评价模型;S2:根据目标枯竭气藏的地质、测试以及生产资料,获取所述枯竭气藏储气库库容评价模型中的物性参数;S3:根据目标枯竭气藏的物性,对所述枯竭气藏储气库库容评价模型中的变量参数进行计算;S4:将步骤S2和步骤S3获得的参数代入步骤S1所述的考虑CO2作垫气的枯竭气藏储气库潜力评价模型中,并以此计算目标枯竭气藏改建为储气库的库容。本发明能够考虑在CO2作垫气以及水溶气的条件下对枯竭气藏储气库库容进行快速有效评价,为地下储气库设计和生产运行优化提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN115575297A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211194827.1
申请日:2022-09-29
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明所提供的一种测量储气库气井多周期注采结盐伤害临界点的方法,首次提出了地层物性结盐伤害临界点的概念,当结盐量小于结盐伤害临界点表现为改善,结盐量大于结盐伤害临界点表现为伤害;同时以岩心束缚水条件下的物性作为基础参数,克服了常用完全烘干岩心作为基础条件的不足,这样获得的结盐伤害临界点可以很好的满足储气库现场对结盐伤害程度诊断的需要,所得结果更加合理可靠。本发明除用于测量多周期注采储气库地层临界结盐量以外,还可推广用于测量CO2埋存过程中的无机盐临界沉积量、高含硫气藏开采过程中单质硫临界沉积量以及出砂严重的气井中的粉砂在储层中临界伤害点,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN110529100B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910835807.X
申请日:2019-09-05
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供一种高温高压井筒结盐物理模拟装置及其模拟方法,包括天然气瓶、减压阀、增压泵、第一至第四数字压力计、第一至第四闸阀、第一耐高压活塞式中间容器、第二耐高压活塞式中间容器、第一恒速恒压泵、第二恒速恒压泵、耐高压中间容器、第一四通阀、第二四通阀、第一试管、第二试管、第一天平、第二天平、第一气体计量器、第二气体计量器、真空压力计、真空泵、六通阀、废液回收罐、恒温箱、固相分离器、量筒和计算机。本发明能够较好地模拟井筒沿程压力和温度变化,以及天然气对地层水蒸发能力的变化;同时,该物理模拟装置还能够模拟不同井深、不同井底温度与压力、不同流体流量以及不同气液比条件下对气井井筒结盐的影响。
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公开(公告)号:CN118173187B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410331586.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种计算CO2埋存过程对甲烷的置换效率的方法,包括以下步骤:S1:获取地层水和岩心样品,并测得其基础物性;S2:在地层条件下进行地层水饱和,获得饱和地层水的岩心样品及其质量m1;S3:在地层条件下进行甲烷驱替,获得束缚水饱和度状态下的岩心样品及其质量m2;在地层温度条件下,测量不同压力条件下甲烷的溶解度,得到相关系数A和B;S4:在地层条件下使用CO2驱替,测量驱替出的气体样品的体积V3以及其中的甲烷含量占比C;S5:建立CO2埋存过程对甲烷的置换效率计算模型,计算CO2埋存过程对甲烷的置换效率。本发明能够计算储层在地层温度压力条件下CO2对甲烷的置换效率,且结果更加合理可靠,能够为CO2埋存的效益最大化提供技术支持。
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公开(公告)号:CN118862716A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410865498.1
申请日:2024-07-01
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , E21B47/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于稳定流动方程计算盐沉积对气井产能影响的方法,包括以下步骤:S1:获取目标气藏储层的地层水样品、天然气样品以及岩心样品,并测量各样品的基础物性;S2:获得束缚水饱和度状态下的岩心样品;采用所述地层水样品对所述岩心样品进行饱和地层水,然后对饱和地层水后的岩心样品进行完全干燥,获得干燥后的岩心样品;S3:测量两种岩心样品的渗透率;S4:建立基于稳定流动方程的气井产能计算模型,并以此计算不同内区半径条件下的产气量,从而获得盐沉积对气井产能的影响结果。本发明能够明确不同结盐半径下气井单井产能的变化规律,加深对气藏开发过程中出现的结盐堵塞地层问题的认识与理解,为下一步的盐沉积堵塞防治提供基础。
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公开(公告)号:CN114862029B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210537667.X
申请日:2022-05-17
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/04 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及天然气开发动态评价技术领域,具体涉及一种考虑地层水蒸发盐析的两相管流规律预测方法;包括如下步骤:沿气井轨迹轴向划分两相管流规律预测的计算网格单元;确定目标气井的入井流体基本参数;计算第i个网格单元的符合误差要求的压力梯度;计算第i个网格单元的符合误差要求的温度梯度;分别计算第i+1个网格单元的混合流体压力和混合流体温度;计算第i+1个网格单元的流体参数;判断第i+1个网格单元中地层水盐析情况;重复步骤,计算下一个网格单元,直至到井口处;考虑地层水蒸发盐析来进行管流规律预测,有利于提高井筒盐堵防控措施与治理措施的作业成功率,提高气田开发经济效益。
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公开(公告)号:CN117408180B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311346101.X
申请日:2023-10-18
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , E21F17/16 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种计算地下储气库两相稳定生产临界流速的方法,包括以下步骤:S1:获取目标地下储气库的地层水、天然气以及岩心,并测得所述岩心及地层水的基础物性;S2:测量所述岩心在所述天然气、地层温度压力条件下的渗透率损失率与流速关系曲线,获得所述岩心在注入流体为气相时的临界流速;S3:获取所述岩心在地层温度压力条件下的束缚水饱和度;S4:建立地下储气库两相稳定生产临界流速计算模型,计算所述目标地下储气库在不同含水饱和度下的临界流速。本发明能够计算储层在不同含水饱和度条件下两相临界流速数值,且结果更加合理可靠,能够为地下储气库安全平稳生产提供技术支持。
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公开(公告)号:CN118393109A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410501625.X
申请日:2024-04-25
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种计算束缚水条件下储层盐晶堆积率的方法,包括以下步骤:S1:获取目标气藏储层的地层水、气体以及岩心样品,并测量各样品的基础物性;S2:测量岩心的束缚水饱和度;S3:计算地层水在目标储层温度压力条件下的压缩指数;S4:采用所述地层水饱和微流控芯片,并使用所述气体驱替饱和地层水后的微流控芯片,驱替过程中采用偏光显微镜进行观察,并采用微距摄像机获取所述微流控芯片内部盐晶的生长图片;S5:计算盐晶的实际堆积率;S6:计算堆积率的修正系数;S7:建立多孔介质岩心堆积率计算模型,并以此计算目标气藏储层在束缚水条件下的储层盐晶堆积率。本发明能够更加合理可靠地获得准确的束缚水条件下储层盐晶堆积率,为气藏的安全高效开发提供技术支持。
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公开(公告)号:CN117761102A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311748384.0
申请日:2023-12-19
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种测量加湿天然气对地层水蒸发程度的装置及方法,属于气藏型储气库开发技术领域,包括用于夹持岩心的岩心夹持器,位于岩心夹持器出口管线上的回压阀,用于对回压阀后流体进行计量的流量计,用于测定岩心的核磁共振图谱的核磁共振仪;位于回压阀与气体流量计之间的气体干燥装置;储存有地层水的第一活塞容器;储存天然气、地层水的第二活塞容器;用于推动第一活塞容器、第二活塞中活塞移动的高压自动泵;其中,第一活塞容器、第二活塞容器并联并能够单独与岩心夹持器入口连通。本发明首次提出了基于核磁共振原理测量天然气对地层水蒸发程度的方法,可以很好的满足储气库现场对结盐伤害程度诊断的需要。
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