恒速与恒压水驱驱油实验的驱替压力确定方法及系统

    公开(公告)号:CN106401544B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201610793809.3

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明提供了一种恒速与恒压水驱驱油实验的驱替压力确定方法及系统;方法为:进行恒速驱替实验,获得第一见水瞬间压力值、累积产油量值、见水后的累积注入压力值、第一见水后的累积注入量值和第一采收率值;结合恒压驱替实验中的推动动用压力,选取多个第一平均压力值,进行无水采收期阶段的恒压驱替实验,得到第一驱替压力值;选取多个第二平均压力值和多个持压时间的值,进行无水采收期之后阶段的恒压驱替实验,根据第一见水后累积注入量值,计算第二驱替压力值。本发明一种恒速与恒压水驱驱油实验的驱替压力确定方法及系统,以无水采收期结束为节点,优选无水采收期内和无水采收期后的驱替压力,使恒速与恒压实验可以进行有效对比转化。

    运用分形理论确定水驱剩余油分布及运移规律的方法

    公开(公告)号:CN108843311A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810559939.X

    申请日:2018-06-02

    Abstract: 一种运用分形理论确定水驱剩余油分布及运移规律的方法。主要目的在于克服剩余油运移规律研究方法过于单一的缺点,本发明提出采用分形理论确定水驱剩余油动用规律的方法。具体解决方案为:制作微观物理模型,通过微观驱油装置进行基质-高渗条带水驱驱油实验,收集渗流过程的连续图像,根据实际情况将驱替范围分区,通过图像处理,去除实际孔隙骨架,提取完整剩余油分布形态,按分区网格计算网格内剩余油计盒维数,总结相同网格及相邻网格计盒维数变化曲线,对比相邻网格计盒维数变化规律,确定水驱剩余油分布及运移规律。

    运用分形理论确定功能型聚合物驱剩余油分布及运移规律的方法

    公开(公告)号:CN108825222A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810559940.2

    申请日:2018-06-02

    Abstract: 一种运用分形理论确定功能型聚合物驱剩余油分布及运移规律的方法。主要目的在于克服剩余油运移规律研究方法过于单一的缺点,本发明提出采用分形理论确定功能型聚合物驱剩余油分布及运移规律的方法。具体解决方案为:制作微观物理模型,通过微观驱油装置进行功能型聚合物驱油实验,收集渗流过程的连续图像,根据实际情况将驱替范围分区,通过图像处理,去除实际孔隙骨架,提取完整剩余油分布形态,按分区网格计算网格内剩余油计盒维数,总结相同网格及相邻网格计盒维数变化曲线,对比相邻网格计盒维数变化规律,确定功能型聚合物驱剩余油分布及运移规律。

    对比聚驱后化学驱效果的方法与装置

    公开(公告)号:CN108590607A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201711491242.5

    申请日:2017-12-30

    CPC classification number: E21B43/16 E21B49/00

    Abstract: 对比聚驱后化学驱效果的方法与装置。其特征在于:依据实际要模拟的矿场情况,根据矿场进行聚合物驱之前的水驱采收率即水驱阶段采出程度,来确定室内实验的水驱截止时间节点;室内实验水驱阶段的阶段采出程度与矿场进行聚合物驱之前的阶段采出程度之间的误差范围需要控制在±0.01%之间;之后,需要先通过定量、变流速实验确定达到矿场聚驱阶段采出程度时的合理注入速度,之后以此优选的注入速度来注入定量的聚合物,以此来控制聚驱阶段采出程度与矿场实际阶段采出程度相同;再将完成聚驱后的岩心按照不同对比实验方案进行化学驱;对比化学驱阶段采出程度提高幅度,优选出化学驱参数或最优化学驱方案,实现精准对比。

    用于对存在高渗条带的岩心进行饱和油的方法以及岩心夹持器

    公开(公告)号:CN108562468A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810197080.2

    申请日:2018-03-10

    Abstract: 一种用于对存在高渗条带的岩心进行饱和油的方法以及岩心夹持器。主要目的在于解决常规基质-高渗条带岩心无法被充分饱和油导致无法进行相关实验的问题。其特征在于:对存在高渗条带的岩心进行饱和油时,使用于饱和的液体按照基质、高渗条带和基质的流经顺序垂直于高渗条带所在的平面分成至少前部、中部和后部三条路径流过。本发明解决了常规基质-高渗条带岩心无法充分饱和油导致无法进行相关实验的难题,使得相关基质-高渗条带岩心驱油实验得以顺利进行,可进一步评价基质-高渗条带的驱替过程中的渗流规律,有助于室内实验基础研究的发展。

    基质-高渗条带岩心的制备坯体以及岩心制备方法

    公开(公告)号:CN108548702A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810197092.5

    申请日:2018-03-10

    Abstract: 一种基质-高渗条带岩心的制备坯体以及岩心制备方法。主要目的在于提供一种基质部分可充分饱和油的基质-高渗条带岩心的制备坯体以及制备方法。该方法的主要特征在于:在制备基岩高渗条带岩心时,在压制模具内分层分区压制基质与高渗条带部分,基质及高渗条带两端按照超低渗透率压制,一维柱状岩心取心时取成两端超低渗、中间是基质-高渗条带的长岩心;在岩心夹持器中饱和油时基质与高渗条带部分均为高压饱和区,使得模拟油能够顺利进入基质岩心,从而实现基质岩心完全饱和油的目的,同时采用平行样判断基质岩心饱和油是否完全。利用本发明可以制备出完全饱和油的基质-高渗条带柱状一维岩心,克服了以往因为高渗条带存在而无法充分饱和的难题。

    对比水驱后化学驱效果的装置

    公开(公告)号:CN108194066A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711491254.8

    申请日:2017-12-30

    CPC classification number: E21B43/20 E21B43/16

    Abstract: 对比水驱后化学驱效果的方法与装置。其特征在于:根据矿场进行聚合物驱之前的水驱采收率即水驱阶段采出程度,来确定室内实验的水驱截止时间节点;室内实验水驱阶段的阶段采出程度与矿场进行化学驱之前的阶段采出程度之间的误差范围需要控制在±0.01%之间;之后再将经过前述步骤完成水驱后的若干块岩心按照不同对比实验方案进行化学驱,按照化学驱阶段采出程度提高幅度,优选出化学驱参数或最优化学驱方案。

    液动冲击器
    89.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105840098B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610233873.6

    申请日:2016-04-16

    Abstract: 本发明涉及的是液动冲击器,这种液动冲击器包括本体、增阻器、隔压筒、冲击体、砧子,本体为一中空圆柱体,增阻器固定在本体上部,砧子固定在本体下部,砧子伸入到本体中,砧子和增阻器之间为隔压筒,隔压筒下端与砧子上端咬合在一起;冲击体与砧子内腔相通,砧子内固定喷嘴,冲击体设置在隔压筒内,冲击体外壁与隔压筒内壁相配合,冲击体下端面与砧子上端面相配合,约束冲击体做往复运动;增阻器中心具有一向下凸起,凸起为圆柱与圆锥结合体,冲击体为外部带有台阶的筒状体,增阻器的凸起与冲击体上端口相对应。本发明充分地利用了液动能量,使钻头在旋转工作的同时产生轴向振动,提高破岩效率。

    模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的装置

    公开(公告)号:CN105424896B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201610000453.3

    申请日:2016-01-01

    Abstract: 本发明涉及的是模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的装置,这种模拟实际矿场二氧化碳长距离泡沫驱的装置包括恒温箱,恒温箱内设置有发泡剂活塞容器、CO2存储罐、发泡岩心夹持器、泡沫驱岩心夹持器、液体计量装置、气体计量装置,发泡剂活塞容器、CO2存储罐分别与发泡岩心夹持器的入口端相连接,发泡岩心夹持器的出口端通过六通连接泡沫驱岩心夹持器,六通上安装压力表,泡沫驱岩心夹持器连接气液分离器,气液分离器分别连接液体计量装置和气体计量装置,发泡剂活塞容器、CO2存储罐分别连接相应的恒压恒速泵;泡沫驱岩心夹持器为消泡距离测试岩心夹持器或二次搅拌岩心夹持器。本发明能够有效实现对泡沫体系形态的监测,找到泡沫的消泡位置,实现多轮搅拌再次生成泡沫,从而推进实际泡沫驱距离。

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