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公开(公告)号:CN107340165A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710575609.5
申请日:2017-07-14
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种页岩断裂韧性测试试样的加工及测试装置和方法,所述加工装置包括:金属板夹具、钢丝锯、橡胶垫,钢丝锯的钢丝锯条穿过所述页岩岩芯试样圆心处的钻孔与所述金属板夹具中的导槽,从而通过导槽对钢丝锯条进行引导,对所述页岩岩芯试样圆心处的钻孔进行加工,以将钻孔加工成直切槽,从而将所述页岩岩芯试样加工成直切槽巴西圆盘法试样。本发明使直切槽页岩试样裂缝更细,从而更好地反应裂纹前端真实情况,对于提高页岩断裂韧性测试精度具有重要的实用意义。
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公开(公告)号:CN107060713A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710380504.4
申请日:2017-05-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种预置径向孔注蒸汽热采三维物理模拟实验装置和方法,所述装置包括容器、恒速恒压泵、蒸汽发生器、恒温箱、模拟直井和填砂模型;模拟直井包括金属帽、实心条状石蜡和中空金属管;选用石蜡来模拟径向孔,将其制成条状插入金属帽射孔中,采用有机溶剂将石蜡溶解后留下的缝隙能使径向孔区域孔隙度明显大于周围油砂的孔隙度,同时保证后续的模拟热采注入的蒸汽能经由径向孔顺畅地进入油砂。
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公开(公告)号:CN106437637A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610831430.7
申请日:2016-09-19
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: Y02P90/70 , E21B43/164 , E21B43/34
Abstract: 本发明提供一种高温高压二氧化碳驱超稠油可视化微观实验装置及方法,属于石油开采技术领域。该装置包括夹持有微观可视模型的模型夹持器、驱替系统、回压系统、围压系统、压力监视系统、温度控制系统以及图像采集系统;该装置控制温度和压力简便,使用空间小,安全性能优越,操作简便,可以准确的模拟油藏实际条件,在可视化条件下可以清晰实时的观察二氧化碳驱替过程中的油气作用变化,对于研究沥青质的析出规律及其对采收率的影响以及二氧化碳驱替实验在石油行业中的广泛应用和推广都具有非常重要的意义。
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公开(公告)号:CN103216222B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310157009.9
申请日:2013-04-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: E21B47/002 , E21B43/22
Abstract: 本发明涉及的是在高温高压试验条件下,模拟油藏高温、高压条件下微观仿真可视模型中,微观剩余油被采出的过程,研究微生物驱油技术在水驱后提高采收率技术的可行性,进行可视化的微观驱油实验研究的实验方法及装置,具体涉及的是一种模拟微生物驱油的高温高压可视化装置以及模拟方法,所述装置包括夹持有微观可视模型的模型夹持器、驱替系统、回压系统、环压系统、压力监视系统、温度控制系统以及图像采集系统;该装置控制温度和压力简便,使用空间小,安全性能优越,操作简便,便于在可视化条件下观察微生物与石油烃的作用机理,及微生物对残余油的启动机理,对微观实验在石油行业中的广泛应用和推广具有重要意。
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公开(公告)号:CN102828733B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210323309.5
申请日:2012-09-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种使用泡沫复合体系开采油田剩余原油的方法,属于油田三次采油技术领域。其特征是采用如下步骤:(1)油田前期水驱;(2)主段塞注入泡沫复合体系,所述主段塞注入的泡沫复合体系由三元复合体系与氮气按1:1的液气体积比交替注入形成;(3)副段塞注入泡沫复合体系,所述副段塞注入的泡沫复合体系由三元复合体系与氮气按0.25:1的液气体积比交替注入形成;(4)油田进行后续水驱;其中,所述步骤(2)和步骤(3)中的三元复合体系是1.2%(重量)NaOH、0.3%(重量)表面活性剂、0.15%(重量)部分水解聚丙烯酰胺HPAM,余量为水。本发明能够更好的开采中低渗透层剩余油,增加经济效益。
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公开(公告)号:CN101737029B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN200910238773.2
申请日:2009-11-25
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于特低渗透储层存在非达西流动特征,利用人工裂缝和面积井网协同作用,使特低渗透储层有效动用的开采原油方法。目前,开发特低渗透储层所设计采用的面积井网,基本上都是沿用传统的基于达西流动的情况,直井压裂目的也仅是改善井筒附近渗流能力和增产增注,开发过程中很难使特低渗透储层形成有效合理的动用开发系统,储层难以有效动用。本发明采用压裂直井组成面积井网,在人工裂缝和面积井网协同作用下,确定压裂直井单井动用半径、控制面积和面积井网的启动系数,形成有效合理的动用开发系统,开采特低渗透储层原油,大大提高油田开发的经济效益。
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公开(公告)号:CN119203501A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411223260.5
申请日:2024-09-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/06 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种气藏型CAES选井及布井方法、产品、介质及设备,涉及CAES开发研究技术领域,该方法包括:获取气藏型CAES渗流区域的基础数据后计算出气藏型CAES渗流区域的非达西渗流半径并进行区域划分;随后利用不同区的地下渗流理论构建出直井和水平井的产能预测模型;根据直井和水平井的产能预测模型分别构建出直井和水平井在不同区的压力方程并计算得出直井和水平井的泄压半径;基于直井和水平井的泄压半径得到选井及布井优化函数;求解选井及布井优化函数确定出最优选井及布井方式,进行气藏型CAES建设。本申请可简单有效地实现发电功率满足油田和城市用电需求的气藏型CAES的设计。
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公开(公告)号:CN114676978B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202210209642.7
申请日:2022-03-03
Applicant: 北京中科智上科技有限公司 , 北京科技大学
IPC: G06Q10/0637 , G06F16/25 , G06N20/00 , G06Q50/02 , G06F16/36
Abstract: 本发明提供一种面向油气领域的生产智能决策系统及方法,属于油气开发领域;系统包括:油气多源异构数据治理模块,用于实现油气领域数据一体化治理;油气生产智慧决策平台业务模块,用于实现油气生产智慧决策、智慧储运集输、智慧运营销售以及系统管理与运维;智能算法构件库,用于提供基础算法以及基于特定场景定制化开发的智能算法;功能模块容器化封装以及自动化管理模块,用于将油气多源异构数据、智能算法构件库、智能服务构件库进行容器化封装,进行容器统一调度和管理;不同场景下模型自定义开发模块,用于搭建面向不同场景的专业化模型。本发明解决了油气行业生产中业务场景关联少等问题,对油气行业数字化及智能化发展有着重要作用。
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公开(公告)号:CN111439520B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202010274156.4
申请日:2020-04-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: B65G5/00 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/65 , C25B15/023 , F03D9/25 , G06F30/28 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供一种利用海上风电制氢的地下油气藏储氢系统及调控计算方法,属于海上风能利用技术领域。该系统包括海上风电机组、海水电解装置、氢气压缩设备、氢气解压设备、氢气提纯设备、注/采气井,油气藏储库和氢气输出设备,调控时,首先求得风力发电场日发电量集,然后引入系统日用电分配百分比集,并求得电解制氢日耗电量集和系统日电解产氢量集;计算系统日氢气产能,将日电解产氢量减去日氢气产能,并进行判断,最后计算压缩储气流程的日能耗,经迭代计算,输出日氢气产能和日储气量,并求出系统的平均氢气储产比。该方法能够有效解决目前海上风电输出不稳定、浪费严重,储能成本高、储量低的痛点,实现能源高效利用和稳定输出。
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公开(公告)号:CN116451812B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310387482.X
申请日:2023-04-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06N20/20 , G01N13/00 , G06N5/01 , G06F18/214 , G06F18/21
Abstract: 本发明涉及岩石润湿性技术领域,特别是指一种基于多粒度级联森林和超参优化的润湿性预测方法及装置,一种基于多粒度级联森林和超参优化的润湿性预测方法包括:对实验样品进行检测,获得样品特征数据;基于多粒度级联森林算法进行建模操作,获得待训练预测模型;使用样品特征数据,对待训练预测模型进行训练,获得润湿性预测模型;根据样品特征数据、润湿性预测模型和预设的序列模型优化算法,获得优化润湿性预测模型;将待预测样品特征数据输入优化润湿性预测模型,获得润湿性预测结果。本发明是一种精准预测、响应迅速的页岩润湿性预测(56)对比文件Pan, B (Pan, Bin);Gong, CP (Gong,Changping);Wang, XP (Wang, Xiaopu);Li, YJ(Li, Yajun);Iglauer, S (Iglauer, Stefan)“.The interfacial properties of clay-coated quartz at reservoir conditions”.《FUEL》.2019,全文.朱维耀;刘静文;宋智勇;李兵兵;王雪.冷采洗油剂在不同润湿性条件下的微观驱油实验研究《.当代化工》.2018,(第06期),全文.王小锋;朱维耀;邓庆军;刘启鹏;隋新光;娄钰;高英;张雪龄.考虑固液分子作用的多孔介质动态网络模型《.北京科技大学学报》.2014,(第02期),全文.
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