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公开(公告)号:CN119470811A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411686063.7
申请日:2024-11-24
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是页岩油储层支撑剂回流定量评价方法,它包括计算全尺寸取芯岩心裂缝宽、高、裂缝长,再将现场压裂液返排排量和页岩油日产量换算成实验室模拟排量和产量;配制模拟页岩油和压裂液;充填支撑剂;抽真空;将压裂液充满人工裂缝;向空量筒中装满压裂液,记录体积;以产量改注模拟页岩油,模拟生产过程;每隔24小时,取下收集完压裂液、模拟页岩油、支撑剂的量筒;向第i次取下的装有压裂液、模拟页岩油、支撑剂的量筒中缓慢加入压裂液直至模拟页岩油全部排出,计算第i次24小时内回流出的支撑剂的体积V支i,V支i与实验前裂缝中充填支撑剂的体积的比值为此时刻支撑剂回流率。本发明能够评价页岩真实储层条件下的支撑剂回流情况。
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公开(公告)号:CN119558050A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411611550.7
申请日:2024-11-12
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院 , 东北石油大学
IPC: G06F30/20 , E21B49/00 , G01N15/08 , G01N1/08 , G01N13/04 , G01N13/00 , G01N33/24 , G01N33/00 , G01N5/02 , G01N1/28 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及的是储层条件下页岩渗吸产油产气能力定量评价装置及方法,其中储层条件下页岩渗吸产油产气能力定量评价装置包括饱和渗吸室、可视量管、排水集气装置,饱和渗吸室底设置可拆卸的钢制密封盖,饱和渗吸室的渗吸网上放置页岩岩心,饱和渗吸室、活油中间容器、渗吸剂中间容器和可视量管设置在恒温箱内,活油中间容器、渗吸剂中间容器并联连接在恒压恒速泵和饱和渗吸室的钢制密封盖入口之间,饱和渗吸室钢制密封盖连接排空阀和真空泵,饱和渗吸室的弧形顶设置溢流管;溢流管连接四通阀,四通阀还连接可视化量管、排水集气装置;可视化量管位于饱和渗吸室的正上方。本发明有效解决渗吸室漏液和计量玻璃管碎裂问题,真实反映储层渗吸过程。
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公开(公告)号:CN117571555A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311577737.5
申请日:2023-11-24
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供一种页岩油储层渗吸置换深度确定方法。该页岩油储层渗吸置换深度确定方法包括:根据孔隙结构提取法或随机生长法确定页岩内油水流动空间;根据纳维‑斯托克斯或达西方程描述页岩内油水流动特征;根据相场法追踪油水界面位置,描述页岩油渗吸置换过程;根据油水界面推进程度确定页岩油储层渗吸置换深度。评价页岩油开发过程中渗吸剂的效果,将渗吸置换理论更好地应用于工程实践,为页岩油生产动态检测提供可靠的储层物性参数。
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公开(公告)号:CN117147318A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311319214.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 一种页岩储层多尺度孔隙应力敏感性评价方法,包括以下步骤:步骤一,样品准备:步骤二,得到页岩孔喉分布曲线;步骤三,利用在线核磁共振系统测试干样T2谱核磁信号量为NMR0;步骤四,测试储层温度和有效应力下初始饱和油T2谱信号量为NMR1;步骤五,模拟页岩油开采时孔隙压力降低、有效应力增大后,测试岩心页岩油T2谱信号量为NMR2;步骤六,测试页岩油开发有效应力逐渐增大时页岩油T2谱信号量;步骤七,页岩多尺度孔隙应力敏感性数据处理与分析,评价不同有效应力下页岩多尺度孔隙应力敏感性。解决了评价指标单一、不能真实地反应储层生产实际情况的问题,进一步提高了页岩多尺度孔隙应力敏感性评价准确性。
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公开(公告)号:CN114810051B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210676012.0
申请日:2022-06-15
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B49/00 , E21B47/00 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及的是页岩裂缝导流能力测试中支撑剂嵌入深度实时测定方法,它包括:将填充好支撑剂的岩心放入CT扫描专用岩心夹持器内并固定在CT扫描仪载物台上;利用CT扫描仪获取支撑剂嵌入前岩心裂缝壁面多个点到基准面的初始距离;启动远程控制和数据采集系统,启动夹持器温压保持系统;进行页岩充填支撑剂裂缝导流能力测试实验;每隔5小时,利用CT扫描仪获取页岩储层条件下、对应时刻支撑剂嵌入后岩心裂缝壁面多个点到所述基准面的距离,得到在储层温度和支撑剂所受有效应力条件下页岩裂缝壁面各个点对应的支撑剂嵌入深度。本发明实现在储层温度和支撑剂所受有效应力下实时地反应地层条件下的支撑剂在页岩中的嵌入情况,测量结果真实。
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公开(公告)号:CN115420766B
公开(公告)日:2023-05-19
申请号:CN202211083405.7
申请日:2022-09-06
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明涉及的是基于T2谱分析的砂岩注水采油剩余油分布测定方法,它包括:对取芯岩心进行洗油、烘干、抽真空并饱和地层水,确定饱和水岩心T2谱Pw及T2谱的孔隙度累积曲线Sw;确定饱和水离心后岩心T2谱Pwc及T2谱的孔隙度累积曲线Swc;对饱和油岩心确定饱和油岩心T2谱Po;确定初始饱和油状态下的岩心T2谱Pio及T2谱的孔隙度累积曲线Sio;确定驱替/渗吸置换采油后岩心T2谱Pro及T2谱的孔隙度累积曲线Sro;确定岩心的孔喉分布;基于实验数据计算得到岩心剩余油分布。本发明无需在模拟注水采油过程中用其他液体代替水或油,无需添加其他溶液,避免了非地层流体对注水采油过程的影响,合理且降低了实验成本。
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公开(公告)号:CN110939439B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN201911281235.1
申请日:2019-12-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种陆相页岩油储层裂缝长期导流能力测定装置,导流室与推板之间设置有预紧组件,安装槽内部固定安装有电动伸缩杆,导流室底面中部对应密封板顶面处开设有预紧孔,导流室一侧设置有选粒组件,安装孔一侧设置有直角杆,筛选盒底面均匀开设有圆孔,筛选框底端固定连接有筛网,推板顶面安装有定位组件,第一定位槽内部固定安装有弧形夹板,第二定位槽内部活动安装有夹持板,本发明因电动伸缩杆压力远小于液压装置,在将导流室内的部件压平整的同时,不会因压力过大而压断岩模,在进行填充时,先利用筛选框的筛网晒除细小颗粒,再利用筛选盒的圆孔阻挡不规则以及大块的颗粒,保证支撑剂颗粒大小更加均匀。
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公开(公告)号:CN111520136B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010605185.4
申请日:2020-06-29
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是考虑注水启动压力梯度的堵塞器嘴后压力计算方法,它包括:选择一个典型注采井组为研究对象,典型注采井组内含有1口注水井和n口采油井,n口采油井分散于1口注水井周围;计算典型注采井组第j个注采层段碾平厚度:计算典型注采井组内注水井与采油井之间的等效井距:计算典型注采井组第j个注采层段各方向平均绝对渗透率:计算典型注采井组内注采层段各方向油水两相相对渗透率:计算注水井第j个注采层段配注量;计算注水井在各注采层段的配产压差;计算各注采层段附加启动压差;计算典型注采井组各注采层段堵塞器嘴后压力。本发明能够有效缓解多油层注水开发油藏层间非均质矛盾及调整吸水剖面,实现精细分层配注。
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公开(公告)号:CN111425193B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010374824.0
申请日:2020-05-07
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种基于聚类分析测井岩石物理相划分的储层可压性评价方法,该方法包括步骤:根据取芯资料的岩石力学参数测试结果和声波时差数据获取目标区块的脆性指数剖面;获取目标区块的岩石物理响应特征数据,获取目标区块的储层物性参数测井数据,根据目标区块的脆性指数剖面、岩石物理响应特征数据、储层物性参数测井数据,基于聚类分析方法,采用K邻近算法和核心代表指数,划分储层岩石物理相分类;根据储层岩石物理相分类结果进行目标井的可压性评价。本发明解决了现有技术可压性评价结果单一且不具有代表性的技术问题,基于聚类分析方法可以得到储层可压性定量分类分级结果。
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公开(公告)号:CN110905497A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911266117.3
申请日:2019-12-11
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种页岩网状裂缝长期导流能力测定装置,包括放置箱,所述放置箱顶端中部安装有支撑板,所述支撑板顶端边部安装有支撑柱,所述支撑柱顶端中部安装有固定板,所述固定板顶端中部嵌入安装有液压杆,所述液压杆底端中部连接有液压板,所述液压板底端四角处均安装有固定柱,所述固定柱底端中部连接有限位盘,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过收纳腔室、圆槽、限位环、过滤网、木条、连接杆、凹槽、筛网和圆柱,能够对支撑剂进行筛选,提高了支撑剂粒度的均匀程度,从而提高了支撑剂的长期导流能力,而且,能够对筛选后的支撑剂进行回收利用,通过不同大小的支撑剂,来对比支撑剂的导流能力。
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