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公开(公告)号:CN117746729B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311766406.6
申请日:2023-12-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体涉及一种双管模拟天然气泡沫复合驱油动态规律系统及方法;包括真空泵、第一高压驱替泵、第二高压驱替泵、第一阀门、第二阀门、中间容器模块、岩心夹持模块、六通阀、计量模块和恒温箱,岩心夹持模块与c端口连接;岩心夹持模块包括第一岩心夹持器、第二岩心夹持器、围压泵、第一单元压差表、第二单元压差表和三通阀,第一单元压差表分别与三通阀和计量模块连接,第二单元压差表分别与三通阀和计量模块连接,第一岩心夹持器的两端连接第一单元压差表,第二岩心夹持器的两端连接第二单元压差表,解决了现有超低渗透油藏普遍存在注水开发困难,裂缝较发育会影响开发效果的问题。
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公开(公告)号:CN118173187A
公开(公告)日:2024-06-11
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:CN118130309A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410557864.7
申请日:2024-05-08
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种确定流体粘度及CO2驱油相对渗透率时变规律的方法,属于油藏CO2驱提高采收率技术领域。所述方法包括以下步骤:S1:获取生产气油比,进行地层流体复配;S2:确定复配地层流体的粘度;S3:对岩心饱和地层水;S4:建立束缚水饱和度;S5:氮气驱替获得油‑气相对渗透率;S6:恢复岩心初始状态;S7:复配地层流体与CO2混合,测其粘度;S8:对油气混合流体重复S4‑S5,获得各条件的油‑气相对渗透率;S9:获得各条件下残余液相饱和度和气相相对渗透率;S10:获得残余液相饱和度和气相相对渗透率与粘度的函数关系。本发明能够准确地获取CO2驱油相对渗透率时变规律,为气驱提高采收率提供技术支持。
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公开(公告)号:CN117746729A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311766406.6
申请日:2023-12-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体涉及一种双管模拟天然气泡沫复合驱油动态规律系统及方法;包括真空泵、第一高压驱替泵、第二高压驱替泵、第一阀门、第二阀门、中间容器模块、岩心夹持模块、六通阀、计量模块和恒温箱,岩心夹持模块与c端口连接;岩心夹持模块包括第一岩心夹持器、第二岩心夹持器、围压泵、第一单元压差表、第二单元压差表和三通阀,第一单元压差表分别与三通阀和计量模块连接,第二单元压差表分别与三通阀和计量模块连接,第一岩心夹持器的两端连接第一单元压差表,第二岩心夹持器的两端连接第二单元压差表,解决了现有超低渗透油藏普遍存在注水开发困难,裂缝较发育会影响开发效果的问题。
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公开(公告)号:CN117703315A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311832492.6
申请日:2023-12-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及储气库技术领域,具体公开了一种储气库注采模拟装置与方法,包括高温高压组件、样品注入组件、数据采集组件、观察器、注入管线、采出管线、产出油收集试管、产出气收集器、高压泵和硅油泵,高压气泵与样品注入组件连通,样品注入组件通过注入管线与高温高压组件连通,产出油收集试管通过采出管线与高温高压组件连通,产出气收集器与产出油收集试管连通,数据采集组件与高温高压组件的上下两端电性连接,硅油泵与高温高压组件连通,观察器设置于高温高压组件的一侧。可以对比分析出注气量随注入周期的变化,可以得到注入气对原油的抽屉效果评价,可以得到每次采出油气中的各组成含量变化。
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公开(公告)号:CN116792093B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202310914312.2
申请日:2023-07-25
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及非常规油气藏勘探开发技术领域,具体涉及一种泡沫复合驱注气介质优选与同步埋存实验装置及方法,泡沫复合驱注气介质优选与同步埋存实验方法包括建立初始含油、含水饱和度:选取一块低渗岩心装入岩心夹持器中,将岩样抽真空并饱和地层水,在相同温度和压力条件下,以恒定的速度用地层原油驱替地层水,随着注入压力不断升高同时提升围压,直到岩心夹持器出口端只出油不出水为止,建立岩心初始含油、含水饱和度,打开气液流量计,将复合注气介质以恒定的速度驱替岩样,直至岩心夹持器出口端不出油为止,分别计算驱油效率和气油比,基于复合气驱实验结果,优选复合注气介质开展泡沫复合驱与同步埋存实验。
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公开(公告)号:CN117057283B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311319516.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种判断页岩气水平井油管下入时机的方法,属于油气井开采技术领域。所述方法包括以下步骤:S1:建立页岩气水平井油管下入时机判断函数,所述页岩气水平井油管下入时机判断函数为井口油管下入时机判断函数或井筒内油管下入时机判断函数;S2:收集目标井关于所述页岩气水平井油管下入时机判断函数的基础参数;S3:根据所述基础参数计算目标井的页岩气水平井油管下入时机判断函数值,当所述页岩气水平井油管下入时机判断函数值小于0时,判断对应基础参数对应的时刻为目标井的油管下入时机。本发明能够根据页岩气水平井的基础参数判断其对应的油管下入时机,适应性
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公开(公告)号:CN117009718B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311277455.3
申请日:2023-10-07
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 持。本发明公开了一种用于预防储气库结盐的补水量计算模型及方法,属于储气库开发技术领域。所述方法包括以下步骤:S1:获取目标储气库的天然气样品和地层水样品;S2:测量获得天然气样品在不同压力条件下饱和地层水样品的饱和水蒸气含量曲线;测量获得地层水样品在不同压力条件下的体积变化量;S3:根据饱和水蒸气含量曲线确定压力与饱和水蒸气含量之间的拟合公式;根据体积变化量计算分离器条件下的地层水体积换算到地面条件下的地层水体积;S4:建立用于预防储气库结盐的补水量计算模型,根(56)对比文件Yong Tang 等.Modeling the effect ofwater vaporization and salt precipitationon reservoir properties due to carbondioxide sequestration in a depleted gasreservoir.Petroleum.2017,385-397.
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公开(公告)号:CN115983734B
公开(公告)日:2023-11-14
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:CN116448343B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310403837.X
申请日:2023-04-15
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种预测地下储氢泄漏压力的装置及方法,所述方法包括以下步骤:S1:获取储层岩心和盖层岩心,并将其分别夹持在岩心夹持器一和岩心夹持器二内;S2:对所述装置进行抽真空;S3:模拟储层和盖层的温度和压力;S4:对储层和盖层岩心饱和地层盐溶液;S5:向所述岩心夹持器一内注入氢气,观察所述压力传感器三的压力变化情况;S6:当所述压力传感器三或所述气体流量计二的示数大于零,且示数稳定时,记录此时各压力传感器和各气体流量计的示数;S7:建立实验室条件下等效临界突破压力的计算模型,结合步骤S6获得的数据,计算实验室条件下等效临界突破压力,该突破压力即为地下储氢泄漏压力。本发明能够准确地预测地下储氢泄漏压力,为储氢库防漏提供技术支持。
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