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公开(公告)号:CN112459760B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202011333919.4
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳蓄能复合压裂实验装置。该装置包括:岩心加载装置、超临界二氧化碳生成装置、注入泵系统、真空泵系统、气液分离装置、声发射监测装置和数据采集系统,岩心加载装置的气相入口与超临界二氧化碳生成装置连接,岩心加载装置的液相入口与注入泵系统连接,岩心加载装置的气相出口与真空泵系统连接,岩心加载装置的液相出口与气液分离装置连接,岩心加载装置内部设有压力传感器和温度传感器,岩心加载装置上设置声发射探头,数据采集系统分别与压力传感器和温度传感器连接,声发射探头和声发射监测装置连接,数据采集系统与声发射监测装置连接。本发明能够对不同驱替方式下二氧化碳的蓄能效果及返排效率进行评价。
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公开(公告)号:CN106547938B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201510753787.3
申请日:2015-11-09
Applicant: 中国地质大学(北京)
Inventor: 赖枫鹏
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种裂隙‑孔隙结构双重介质煤储层气水两相流数值模拟方法,研究了煤层气的运移和产出机理,建立了煤储层的地质模型。通过对渗流方程推导,建立气、水两相流数学模型,进一步对数学模型进行差分计算。该方法使用全隐式数值计算方法形成一套完整的煤储层气水两相流数值模拟方法。
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公开(公告)号:CN108416475A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810178667.9
申请日:2018-03-05
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种页岩气产能非确定性预测方法,包括以下步骤:1)基于Pearson相关系数和最大信息系数MIC的综合相关性分析,确定影响页岩气产能的主要地质、工程因素;2)基于机器学习算法及步骤1)确定的主要影响因素,预测页岩气产能指标,对产量进行确定性预测,并确定产能指标先验分布;3)基于Bayes理论、蒙特卡洛—马尔科夫链模拟,利用步骤2)产能指标先验分布及确定性产量预测数据,估计产能指标后验分布,对页岩气产能进行非确定性预测。不同于已有基于历史拟合的页岩气井产能非确定性预测方法,本发明可用于页岩气井钻井之前产能的非确定性预测,即可以在钻井之前对页岩气井的产能给与不同概率水平下的预测,降低了页岩气的钻井风险。
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公开(公告)号:CN106547938A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510753787.3
申请日:2015-11-09
Applicant: 中国地质大学(北京)
Inventor: 赖枫鹏
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种裂隙-孔隙结构双重介质煤储层气水两相流数值模拟方法,研究了煤层气的运移和产出机理,建立了煤储层的地质模型。通过对渗流方程推导,建立气、水两相流数学模型,进一步对数学模型进行差分计算。该方法使用全隐式数值计算方法形成一套完整的煤储层气水两相流数值模拟方法。
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公开(公告)号:CN119081661A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411192324.X
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种盐响应型抗高温钻井液增粘剂及其制备方法和应用。该盐响应型抗高温钻井液增粘剂包括第一侧链、第二侧链、第三侧链和第四侧链,四者的数量比为(5‑9):(3‑5):(1‑2):(0.2‑0.4);盐响应型抗高温钻井液增粘剂的重均分子量为1.0×107~3×107。该增粘剂在180℃能抗盐至盐饱和,在200℃仍有较好的抗盐增粘效果。
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公开(公告)号:CN118195411A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410405660.1
申请日:2024-04-07
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02
Abstract: 本申请的实施例提供了一种地质封存体封存二氧化碳的适宜程度的确定方法及装置,所述方法包括:获取目标地质封存体在多个维度上的第一地质特征值,以及获取每个维度与预设的第一评价指标的第一关联权重,和每个维度与预设的第二评价指标的第二关联权重;基于各个第一地质特征值和对应的第一关联权重,确定用于表征目标地质封存体封存二氧化碳的安全程度的第一评价指数,以及基于各个第一地质特征值和对应的第二关联权重,确定用于表征目标地质封存体封存二氧化碳的封存潜力的第二评价指数;基于第一评价指数和第二评价指数,确定目标地质封存体封存二氧化碳的适宜程度。本申请提供的技术方案能提升确定地质封存体封存二氧化碳的适宜程度的可靠性。
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公开(公告)号:CN117969181B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410389408.6
申请日:2024-04-02
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中海艾普油气测试(天津)有限公司
Abstract: 本发明涉及石油取样技术领域,提供了一种石油工程用取样检测设备,包括上固定板、下固定板和若干个取样罐,取样罐中设置有移动塞,上固定板和下固定板之间固定连接有导向柱,升降箱的内部安装有抱紧组件和成对的螺纹板,抱紧组件用于使得升降箱与导向柱固定连接,成对的螺纹板之间固定安装有第二电磁铁,第二电磁铁用于使得螺纹板与螺纹柱相配合,抱紧组件通过塞传动组件与移动塞相连接,塞传动组件通过蜗杆驱动,蜗杆两端分别与上固定板和下固定板转动连接,螺纹柱与蜗杆通过可调节带组件连接。通过螺纹柱、升降箱、抱紧组件、成对的螺纹板、第二电磁铁、塞传动组件和可调节带组件的设置,能够一次性对不同高度的石油进行取样,取样效率高。
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公开(公告)号:CN117969244A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410389362.8
申请日:2024-04-02
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中海艾普油气测试(天津)有限公司
Abstract: 本发明属于材料测试设备相关领域,提供了一种岩心抗压强度测试装置;通过上压力机构与下支撑机构的设置,能够实现对于岩心取样的抗压线性检测与评估工作,且相较于现有技术的抗压检测方法,剖面监测组件的设置,能够在抗压检测过程中实现对于岩心样本的内部结构扫描,达到内部结构变化的监控目的,可以进一步的分析内部结构分布对于岩柱抗压能力的影响,以获得更加可靠准确的抗压评估依据。
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公开(公告)号:CN117574686B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410051434.8
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F17/10 , G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种数字岩心的构建方法、装置、电子设备和存储介质,涉及构建数字岩心的技术领域。构建方法通过构建岩心样品的扫描岩心,获取岩心样品进行低温液氮吸附实验的实验数据,由于实验数据至少包括岩心样品的比表面积、平均孔径和纳米级孔隙的总体积,可以经模拟退火算法的计算模型对实验数据进行处理,以获得岩心样品中所有纳米级孔隙的孔隙分布结果,孔隙分布结果表征了纳米级孔隙的孔隙尺寸和对应的孔隙位置,将孔隙分布结果加载至扫描岩心,可以获得包含纳米级孔隙的数字岩心。融合纳米级孔隙后生成的数字岩心具有多尺度特点,能更精确地建立物理模型和评价储层孔隙特征,进而提高了数字岩心构建的准确性。
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公开(公告)号:CN117574686A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202410051434.8
申请日:2024-01-15
Applicant: 中国地质大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F17/10 , G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本发明公开了一种数字岩心的构建方法、装置、电子设备和存储介质,涉及构建数字岩心的技术领域。构建方法通过构建岩心样品的扫描岩心,获取岩心样品进行低温液氮吸附实验的实验数据,由于实验数据至少包括岩心样品的比表面积、平均孔径和纳米级孔隙的总体积,可以经模拟退火算法的计算模型对实验数据进行处理,以获得岩心样品中所有纳米级孔隙的孔隙分布结果,孔隙分布结果表征了纳米级孔隙的孔隙尺寸和对应的孔隙位置,将孔隙分布结果加载至扫描岩心,可以获得包含纳米级孔隙的数字岩心。融合纳米级孔隙后生成的数字岩心具有多尺度特点,能更精确地建立物理模型和评价储层孔隙特征,进而提高了数字岩心构建的准确性。
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