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公开(公告)号:CN114781424B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210128266.9
申请日:2022-02-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/23 , G06F18/00 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本文提供了一种基于小波分解的水力压裂信号分析方法、装置和设备,其中方法包括:采用参考小波对水力压裂模拟压力信号进行小波分解,确定水力压裂模拟信号的识别层次;根据不同小波基对水力压裂模拟压力信号在识别层次下的响应特征,选择满足预设条件的小波基;采用满足预设条件的小波基对实际水力压裂信号进行小波分解,得到在不同分解层次下的能量曲线;根据不同分解层次下的能量曲线,确定实际水力压裂信号中的地层事件和施工事件。本文提供的方法对识别层次进行优选,进而实现了对小波基的优选;采用优选出的小波基对实际水力压裂信号进行分解以实现对地层事件和施工事件的分析和解释,方法准确性高、成本低廉,适于推广。
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公开(公告)号:CN114707440B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210329450.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本文涉及油气田开发领域,尤其涉及一种多裂缝尺寸计算方法、装置及计算机设备。方法包括获取停泵水击曲线、压裂井地层数据及压裂井生产数据;根据停泵水击曲线、压裂井地层数据及压裂井生产数据,确定等效裂缝尺寸、井底裂缝压力及等效裂缝中多个单条裂缝之间的应力干扰;根据所述压裂井地层数据中最小地层压力、井底裂缝压力及单条裂缝之间的应力干扰,确定单条裂缝的净压力;根据单条裂缝的净压力、等效裂缝尺寸及所述压裂井生产数据,确定单条裂缝的宽度;将等效裂缝的高度作为单条裂缝的高度。本方案可以实时解释单段多簇的多条裂缝的尺寸,有效降低确定水力压裂裂缝尺寸的成本,提高了油气田开发的采收率。
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公开(公告)号:CN114707440A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210329450.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本文涉及油气田开发领域,尤其涉及一种多裂缝尺寸计算方法、装置及计算机设备。方法包括获取停泵水击曲线、压裂井地层数据及压裂井生产数据;根据停泵水击曲线、压裂井地层数据及压裂井生产数据,确定等效裂缝尺寸、井底裂缝压力及等效裂缝中多个单条裂缝之间的应力干扰;根据所述压裂井地层数据中最小地层压力、井底裂缝压力及单条裂缝之间的应力干扰,确定单条裂缝的净压力;根据单条裂缝的净压力、等效裂缝尺寸及所述压裂井生产数据,确定单条裂缝的宽度;将等效裂缝的高度作为单条裂缝的高度。本方案可以实时解释单段多簇的多条裂缝的尺寸,有效降低确定水力压裂裂缝尺寸的成本,提高了油气田开发的采收率。
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公开(公告)号:CN113987972A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111305987.4
申请日:2021-11-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14
Abstract: 本说明书公开了水击压力波波速确定方法、装置及电子设备,其中所述方法包括:获取填充目标压裂液的管道中产生水击压力波的至少一个位置处的压力值序列;根据所述压力值序列的频率确定分解所述压力值序列的最优小波基函数;采用所述最优小波基函数对所述压力值序列进行处理得到数据序列;根据所述数据序列计算水击压力波在所述目标压裂液中的波速。该方案较为简单,所确定的目标压裂液中水击压力波波速较为准确,从而进一步确定的裂缝深度的准确性较高。
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公开(公告)号:CN113790047A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111037458.0
申请日:2021-09-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00 , E21B47/10 , E21B43/267
Abstract: 本申请公开了一种支撑剂井筒运移实验模拟系统及其模拟方法,其涉及非常规油气藏开采技术领域,模拟系统包括:流体储集装置;支撑剂储集装置;能与流体储集装置和支撑剂储集装置相连通的混砂装置;能与混砂装置的出口通过第一管路相连的驱动泵;具有入口和出口的模拟井筒,入口与驱动泵的出口通过第二管路相连,出口连接混砂装置,第三管路上设置有开关机构,模拟井筒具有观察部,观察部由透明材料制成模拟井筒的侧壁上插设有连通模拟井筒内部的多个炮眼,以模拟射孔,每个炮眼通过第四管路连接有采液桶,第四管路上设置有第一阀门。本申请能够模拟地下井筒中支撑剂的运移,并能观察得到携砂液在井筒中的运移过程与状态,从而对运移规律进行研究。
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公开(公告)号:CN113295592A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110550003.2
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本文提供了一种低渗透岩石的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有至少一个压力阀,每个压力阀与岩心夹持器入口相连;围压装置用于给岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于压力阀与岩心夹持器的连接线路上,用于获得压力阀至岩心夹持器入口处的压力差;CT扫描仪用于采集岩心在每个预设位置的CT值;计算装置用于在岩心处于非稳定状态下,接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的岩心在每个预设位置的孔隙度,计算获得每个压力阀位置对应的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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公开(公告)号:CN109025983B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201810839747.4
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种模拟致密油藏微观模型制作方法,包括:清洗硅片,将清洗后的硅片进行修饰、甩胶;对甩胶后的硅片进行曝光、显影,将油藏模型的孔隙图案转移到硅片上;在硅片上孔喉图形键合纳米管的位置进行刻槽形成硅片槽;对刻槽后的硅片进行修饰,将纳米管放置于所述硅片槽内;将PDMS材料浇铸到硅片并进行干燥、冷却,得到PDMS模型;将PDMS模型与PDMS盖片进行键合,获得微观油藏模型。本发明的方法结合微流控模型材料和纳米圆管材料的优势,提供一种能够稳定、容易润湿改性的新型微观油藏模型。
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公开(公告)号:CN112048295A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010913885.X
申请日:2020-09-03
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种复合压裂前置液及其在致密储层水力压裂中的应用。该复合压裂前置液组合物包括支撑剂和微乳液;支撑剂和微乳液的复配重量比为(0.1~2):(0.02~1.5);以所述微乳液重量百分比为100wt%计,微乳液包括:8wt%~35wt%的表面活性剂、10wt%~30wt%的醇类、3wt%~25wt%的油类、1wt%~10wt%的盐类和余量的水。本发明的复合压裂前置液不仅可以提高致密储层水力压裂施工后的人工微裂缝的有效裂缝导流能力,而且增强了致密储层基质的自发渗吸性能,有助于提高致密储层的最终采收率。
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公开(公告)号:CN110791267B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910975240.6
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心有限公司
IPC: C09K8/516
Abstract: 本发明涉及石油压裂领域,公开了一种纤维制品,其中,所述纤维制品包括由纤维聚集而成的纤维主体和与纤维主体相连的多条纤维丝,所述纤维主体的形状为规则或不规则立体形状,所述纤维主体在40MPa下的压缩率为5‑30%。本发明还提供了所述纤维制品的制备方法,该方法包括在纤维主体上形成多条纤维丝。使用本发明所述的纤维制品暂堵射孔炮眼,简化了射孔炮眼暂堵剂的材料组合,节约堵剂用量,纤维制品承压能力强,承压时间长,提高了射孔炮眼处的转向暂堵能力,进而提高了射孔炮眼暂堵效率。
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公开(公告)号:CN109025939B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810839512.5
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B47/107
Abstract: 本发明为一种超声波致密油渗吸实验装置,包括岩石固定箱,岩石固定箱的一侧密封穿设有能穿设于含致密油岩内的压裂管,压裂管的另一端能开闭地连接压裂液注入结构,压裂管内密封滑动穿设推送结构,推送结构上设有多个超声波探头;设定岩石固定箱穿设压裂管的侧壁为第一固定箱侧壁,岩石固定箱上与第一固定箱侧壁相邻的各侧壁上设置能伸缩的电位电阻渗吸测试结构;超声波致密油渗吸实验装置还包括控制部,控制部能控制压裂液注入结构、推送结构和电位电阻渗吸测试结构的工作状态。该装置能测试不同配方压裂液油水置换的效率和采油效果,且能分析渗吸过程中压力传播的速度和油水置换的前缘位置,对于优选评价不同配方压裂液焖井效果有重要意义。
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