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公开(公告)号:CN109359376B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811180305.X
申请日:2018-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种水力压裂裂缝在页岩储层天然裂缝界面扩展判识方法,属于页岩油气开发技术领域。该方法对于特定的页岩储层待压裂井,通过试井分析手段,测定储层各个方向主应力大小,通过室内试验测定页岩压裂层段地质力学参数,计算确定水力压裂裂缝扩展速度、页岩储层裂缝尖端应力强度因子、复合能量释放率、储层临界断裂韧度等,最终确定裂缝的断裂或者扩展形态。该方法对现有的水力压裂裂缝扩展模型进行了修正与完善,可以更为精确的判断水力裂缝在天然裂缝界面处的扩展行为,弥补了现有裂缝扩展模型在预测页岩储层天然裂缝界面处扩展行为的不足。
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公开(公告)号:CN108278105A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810022522.X
申请日:2018-01-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种低渗致密油藏减阻增注与微生物驱油联注采油及模拟方法,属于低渗致密油藏采油技术领域。该方法通过筛选以表面活性剂为主的减阻增注体系、筛选采油微生物和减阻增注体系与微生物进行联注采油,减阻增注体系段塞的作用是利用该体系的较高粘度,降低低渗致密层注入压力,使后续注入的微生物菌液和注入水更多的进入低渗致密层,来提高整个驱替相的波及体积,提高洗油效率,提高综合驱油效果。
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公开(公告)号:CN107965303A
公开(公告)日:2018-04-27
申请号:CN201810006538.1
申请日:2018-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明提供一种启动不同形状盲端剩余油的驱替及分析方法,属于石油开采技术领域。该方法用于油藏条件下,通过微生物原位培养启动不同形状盲端剩余油,其中孔隙盲端包括圆形、梯形、三角形和柱形。原位培养期间,微生物在原油表面附着生长,其代谢产物使油水界面张力降低,盲端内残余油表面逐渐断裂,从而以小油滴形式游离出盲端处。本发明采用微生物驱替盲端剩余油,适用于不同形状盲端,且具有操作简单,见效快,污染小,成本低的特点,解决了盲端剩余油难驱替的问题,有效提高采收率。
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公开(公告)号:CN208126663U
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201820708269.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 刘文超
IPC: G08G1/14
Abstract: 本实用新型提供一种车位监控警示装置,属于监控技术领域。该装置包括固定底座、固定支架、电动旋转轴、警示扩音器、监控警示箱、信号交互面板、红外探头、投影照射镜、监控摄像头和车牌识别探头;固定支架安装在固定底座上,固定支架与电动旋转轴铰连,电动旋转轴安装在监控警示箱上,警示扩音器安装在监控警示箱上部,信号交互面板安装在监控警示箱前部,红外探头安装在监控警示箱前部,投影照射镜安装在监控警示箱前部,监控摄像头安装在监控警示箱前部,车牌识别探头安装在监控警示箱前部。本实用新型的应用,可有效降低车位侵占率,提升对侵占车位的警示效果,对于车位防侵占设备技术领域具有广泛的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208218153U
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201820708309.X
申请日:2018-05-14
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 刘文超
Abstract: 本实用新型提供一种电梯门机械驱动的楼层悬停防坠落装置,属于电梯安全装备技术领域。该装置包括门驱杆、机械驱动杆、机械驱动箱、锁止柱、电梯主架、电梯门和门锁柱;电梯主架上固定安装机械驱动箱,锁止柱嵌入机械驱动箱内,机械驱动杆与机械驱动箱嵌入连接,门驱杆固定在电梯门上下侧面,门驱杆与机械驱动杆固定连接,门锁柱固定在电梯门外侧。该装置有利于避免电梯门开启时坠落夹人事故的发生,大幅度提高电梯使用过程中的安全可靠性,有利于降低电梯乘坐人员心理上对电梯断电故障的恐惧感和精神负担。本实用新型对电梯安全设备技术领域具有广泛的应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN207379891U
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201721512081.9
申请日:2017-11-14
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型提供一种裂缝性页岩气水两相流动裂缝导流能力评价装置,属于油气开采技术领域。该装置包括渗流系统、注入系统、数据采集处理系统和三轴岩心夹持器,其中,渗流系统分为注水、气驱两个阶段。应用该装置首先测定页岩样品初始渗透率、初始质量;对页岩样品注水进行水侵实验,直到岩心出水流浪稳定不变,注水结束;加装干燥装置后,对页岩样品进行气驱,收集气驱带出水相压裂液,直到流量计测得出气量稳定,气驱结束。通过测得页岩样品注水及气驱阶段渗透率随时间变化,探究水相压裂液侵入对页岩裂缝导流能力影响及其渗流规律的探究。该装置和方法能准确测定页岩气在微裂缝中渗流规律,操作简单。
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