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公开(公告)号:CN103267979A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310186293.2
申请日:2013-05-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01V3/26
Abstract: 本发明涉及一种基于纳米磁流体的储层裂缝检测系统和检测方法。基于纳米磁流体的储层裂缝检测系统包括磁流体容器、高压泵组、数据采集与处理中心、地面磁力计、第一磁流体输送管线、第二磁流体输送管线、地面磁力计与实时数据采集与处理中心通讯线路;磁流体容器通过第一磁流体输送管线与高压泵组相连,高压泵组通过第二磁流体输送管线与检测井的井筒相连;实时数据采集与处理中心通过地面磁力计与实时数据采集与处理中心通讯线路与地面磁力计相连,实时数据采集与处理中心采集、保存地面磁力计的测量信息并计算、显示储层裂缝展布。本发明利用裂缝中充填的磁流体定量检测裂缝展布,为优化压裂工艺、优化井网井位、识别优势流动通道提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN103244081A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310174053.0
申请日:2013-05-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/04
Abstract: 本发明涉及一种监测砾石充填的系统和方法。砾石充填监测系统包括磁性颗粒容器、砾石容器、砾石混合器、携砂液容器、混砂车、高压泵组、数据采集与处理中心、地面磁力计、磁性颗粒输送管线、砾石输送管线、均匀混合砾石输送管线、携砂液输送管线、第一混砂液输送管线、第二混砂液输送管线、地面磁力计与数据采集与处理中心通讯线路,地面磁力计从地面监测磁参数变化;数据采集与处理中心通过地面磁力计与数据采集与处理中心通讯线路相连,数据采集与处理中心采集、保存地面磁力计的测量信息并计算、显示砾石分布状态。本发明能从地面、本井和/或邻井跟踪砾石充填过程中砾石在防砂井段的运移及分布状态,可在防砂井投产后实现砾石分布重复检测。
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公开(公告)号:CN102022112B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201010531225.1
申请日:2010-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种智能油田仿真实验系统及实验方法,包括三维非均质储层模拟箱、模拟井筒、流体注入模块、流体生产模块、数据采集模块、自动控制模块、恒温模块、饱和度探针、压力传感器和温度传感器。在三维非均质储层模拟箱内部设置有模拟井筒,自动控制模块通过控制流体注入模块和流体生产模块实现对模拟井筒的实时采注;同时数据采集模块对注入和采出的流体进行监测,同时对模拟箱内的饱和度、温度和压力进行实时监测,计算机对监测数据进行优化分析,实时通过自动控制模块控制注入和采出流量,模拟实现多层合采、水平井分段开采和多分支井开采以及注采井控制策略,完善生产实时优化与实时调整等方面的研究。
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公开(公告)号:CN102022112A
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN201010531225.1
申请日:2010-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种智能油田仿真实验系统及实验方法,包括三维非均质储层模拟箱、模拟井筒、流体注入模块、流体生产模块、数据采集模块、自动控制模块、恒温模块、饱和度探针、压力传感器和温度传感器。在三维非均质储层模拟箱内部设置有模拟井筒,自动控制模块通过控制流体注入模块和流体生产模块实现对模拟井筒的实时采注;同时数据采集模块对注入和采出的流体进行监测,同时对模拟箱内的饱和度、温度和压力进行实时监测,计算机对监测数据进行优化分析,实时通过自动控制模块控制注入和采出流量,模拟实现多层合采、水平井分段开采和多分支井开采以及注采井控制策略,完善生产实时优化与实时调整等方面的研究。
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公开(公告)号:CN119510263B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510096885.8
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于页岩油气开发技术领域,公开了一种针对纳米孔隙的多准则驱替相图的确定系统和方法,能够解决现有技术中无法确定纳米孔隙的多准则驱替相图的问题,该系统中的纳米流控芯片内具有纳米多孔介质,可视化成像组件用于记录侵入相流体在纳米多孔介质中驱替被驱替相流体的图像,计算组件用于获得不同驱替压差条件下的驱替模式和平均流速,得到粘度比和毛细管数,以数据点形式映射到双对数坐标系中,拟合得到多准则驱替相图。该系统能够针对纳米流控芯片进行有效控制和监测流体流动,辅助观察两相流动过程中的驱替模式,得到纳米孔隙的多准则驱替相图。本发明公开的针对纳米孔隙的多准则驱替相图的确定方法,具有与上述系统同样的优点。
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公开(公告)号:CN118862609B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411336386.3
申请日:2024-09-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于油藏数值模拟技术领域,公开一种考虑支撑剂分布的页岩气藏流固耦合数值模拟方法、装置及介质,该方法包括:结合离散单元模型、孔隙网络模型、格子玻尔兹曼方法和人工神经网络模型,建立支撑缝导流能力计算方法,得到支撑缝导流能力随闭合应力增加而变化的规律;采用计算流体动力学耦合离散单元法实现水力裂缝内的支撑剂流动颗粒和流体两相双向耦合,形成水力裂缝内支撑剂运移数值模拟方法,得到水力裂缝中支撑剂的实际分布特征;结合上述支撑剂运移模型和支撑缝导流能力计算模型,建立考虑裂缝内支撑剂实际分布特征、支撑缝区域导流能力应力敏感性的页岩气藏流固耦合一体化数值模拟方法,提高页岩气藏产能分析的准确性。
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公开(公告)号:CN119475826A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510065446.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国石油大学(华东) , 德仕能源科技集团股份有限公司
IPC: G06F30/20 , G06T17/05 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种二氧化碳压驱驱油与埋存数值模拟技术系统,涉及CCUS数值模拟领域,该技术系统包括:地质资料获取模块获取目标油田现场的地质资料;油藏地质模型构建模块根据地质资料构建深层页岩油藏CO2压驱过程油藏地质模型;压驱驱油与埋存数学模型建立模块,基于多相多组分渗流模型和力学变形模型,并结合储层损伤力学本构模型,建立深层页岩油藏CO2压驱驱油与埋存数学模型;压驱驱油与埋存数值模拟模块,对渗流方程和力学方程进行求解,基于定应力分解算法对流固两场迭代耦合求解,进行深层页岩油藏CO2压驱驱油与埋存数值模拟,能够较好地模拟CO2压驱驱油与埋存过程中孔隙度、渗透率变化和损伤区域的演化。
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公开(公告)号:CN119393105A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202510000165.7
申请日:2025-01-02
Applicant: 中国石油大学(华东) , 德仕能源科技集团股份有限公司
Abstract: 本申请公开一种适用于二氧化碳驱油与埋存的页岩油藏筛选技术,涉及油藏筛选技术领域,所述方法包括:基于各待筛选油藏的评价指标的各评价指标,确定各待筛选油藏的适宜度;利用适宜度,对各待筛选油藏进行初次筛选得到初次筛选后的油藏;分别基于各初次筛选后的油藏的第一单井产量计算参数,计算各初次筛选后的油藏的CO2驱油见效高峰期单井产量;分别基于各初次筛选后的油藏的第二单井产量计算参数,计算各初次筛选后的油藏的经济极限CO2驱单井产量;将CO2驱油见效高峰期单井产量大于经济极限CO2驱单井产量的初次筛选后的油藏确定为目标油藏。本申请实现了适用于CO2驱的深层页岩油藏的筛选。
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公开(公告)号:CN119005027B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411497944.4
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种集成代理模型与在线学习的油藏参数反演建模方法,属于油气藏开发领域,包括如下步骤:结合油藏数值模拟器与先验参数,构建数据集;构建并训练基于Transformer模型的油藏数值模拟代理模型;使用优化算法迭代调整油藏模型参数集合;构建在线学习机制,基于随机丢弃神经元结构确定代理模型预测的不确定性,挑选不确定性大的油藏模型参数;对挑选的油藏模型参数进行数值模拟,获取新的模拟生产数据,使用当前所有的数据集重新训练代理模型;根据最终油藏模型参数集合,确定实际油藏参数的分布情况,完成油藏参数反演过程。本发明能够根据少量的油藏数值模拟,构建准确的数值模拟代理模型,提高油藏参数反演效率。
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公开(公告)号:CN119066898A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411577735.0
申请日:2024-11-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06N3/04 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及油藏工程技术领域,公开一种基于适应性物理意义神经网络的复杂动态油藏模拟方法,该方法包括:步骤1、获取复杂生产动态油藏开发数据;步骤2、建立适应性物理意义神经网络模型,初始化模型参数,并设定生产调控制度表;步骤3、响应于输入的油藏的初始压力数据,根据生产制度表来调整内边界条件,正向传播映射与反向传播计算梯度;步骤4、根据模型输出的压力数据更新饱和度;步骤5、迭代执行步骤3和步骤4,利用每步输出的压力场和训练得到的神经网络参数作为下一步的输入,持续求解整个油藏的模拟过程。本发明可以迅速适应油藏在复杂生产动态下剧烈的变化。
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