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公开(公告)号:CN113008941B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110142750.2
申请日:2021-02-02
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种层理缝发育页岩的饱和度‑电阻增大系数测试方法,该方法基于电阻率测试仪,该电阻率测试仪包括电阻率仪、岩心夹持器、气源和计量天平;岩心夹持器包括釜体外壳以及设置在釜体外壳内的胶套,还包括釜体柱塞、岩心上柱塞和岩心下柱塞;所述釜体外壳上端开口,所述釜体柱塞封堵在釜体外壳的上端;胶套与釜体外壳分体设置,釜体外壳内壁与胶套外壁之间的空间为釜体内部空腔,该釜体内部空腔内填充有不导电硅油;岩心上柱塞和岩心下柱塞分别封堵在胶套的上下两端、并在岩心上柱塞和岩心下柱塞之间形成用于加持岩心的夹持空间;本申请在整个实验过程中,样品在胶套中保持不动,避免因人为移动等原因而损坏样品,起到保护样品的目的。
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公开(公告)号:CN111222252A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010064803.9
申请日:2020-01-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , E21B49/00 , E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种用于低饱和度油藏油水两相压后产能预测方法,该方法建立油水相对渗透率与电阻率关系模型,由电测曲线直接计算油水两相相对渗透率;利用测井曲线及压裂施工数据求取水力压裂裂缝参数。针对低饱和度油藏油水同产的实际,利用油水相对渗透率描述储层流体产出性质及相对数量关系,引入启动压力梯度,描述低渗储层的非达西流渗流规律,建立一种基于椭圆裂缝油水两相压后产能定量预测方法。该方法可应用于低饱和度油藏垂直井油水两相压后产能的有效预测,对垂直井压裂方案合理设计及储量有效动用均具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN106546466A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611127696.X
申请日:2016-12-09
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: G01N1/286 , G01N27/041
Abstract: 一种骨架导电混合泥质砂岩人造岩样以及压制成型的方法。主要为了解决测井领域只能依靠测井资料来评价骨架导电低阻油层含油性的问题。其特征在于:所述人造岩样由钻有多个孔的黄铜帽、不锈钢网、PPR管以及内置于PPR管中的胶、泥岩以及纯黄铁矿、粘土、石英砂和胶的混合物构成。压制上述岩样的方法为:将4种粒度的石英砂按质量比混合,与黄铁矿、粘土依次压制在同一长方体成岩模具内,并分别测量成岩后的各组分厚度;利用厚度、石英砂质量和设计的黄铁矿、粘土的体积含量,得出黄铁矿、粘土的质量含量,按照计算的质量含量将石英砂、黄铁矿、粘土和胶均匀混合后压制成岩,再压制粘土,制成骨架导电混合泥质砂岩长方体岩石。
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公开(公告)号:CN105842752A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610172194.2
申请日:2016-03-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01V11/00
CPC classification number: G01V11/00
Abstract: 本发明专利公开了一种复杂储层流体识别方法,在测井资料预处理的基础上,建立复杂储层流体识别的定性识别标准(储层电性下限和油层电性下限);并创新的提出在复杂流体识别过程中引入定量标准,即在测井物性解释模型建立的基础上(建立孔隙度、渗透率、饱和度及泥质含量模型),建立复杂储层流体识别的定量识别标准(储层物性下限和油层物性下限)。其中在建立储层物性模型中渗透率模型时开创性的提出分段函数法确定在不同孔隙度区间内,渗透率与泥质含量和孔隙度的分段模型,更加精确的求解储层渗透率。最终通过定性和定量两种方法综合确定复杂储层内流体特征。本发明专利通过引入复杂储层定量识别标准,通过定量、定性两种标准综合识别复杂储层内流体性质,获得更精准的识别结果。
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公开(公告)号:CN119555552B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510129252.2
申请日:2025-02-05
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及界面张力测量技术领域,具体为一种模拟高温储层多相流体界面张力测量装置及方法,解决了现有利用旋转滴界面张力仪对界面张力测量时,只能对单一样品进行离心测量,测量效率低,且不便于对样品进行更换和观察测量,测量易受到外部干扰的问题。一种模拟高温储层多相流体界面张力测量装置及方法,包括测量控制机构、观察调节机构和离心保温机构,所述测量控制机构的上端面安装有观察调节机构,所述观察调节机构的一端安装有离心保温机构,所述测量控制机构包括支撑底座,所述离心保温机构包括隔温安装罩。本发明通过对多个样品进行同步增温离心,能够有效提高测量效率,且便于对样品进行更换和防护测量,避免外部光线干扰测量准确性。
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公开(公告)号:CN114673474B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210504492.2
申请日:2022-05-10
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/00 , E21B47/009 , E21B47/047
Abstract: 本发明涉及一种基于油井的智能控制装置,涉及油井采油技术领域。包括,油机单元、油泵单元、油井检测单元以及中控单元;本发明通过在油机单元中设置长度可调节的伸缩连杆,能够调整驴头摆动距离的幅度,进而调整油泵单元的单次抽油量,并根据实际情况进行控制,保障了抽油效率的基础上,使油泵单元承受机械运动产生的应力减小,提高了油泵单元的使用寿命,同时通过在抽油杆上设置调控节,调整抽油杆的长度,可以在抽油管可实现的范围内智能调节采油高度,并在抽油杆设置应力仪,通过中控单元的对比判定对油机单元与油泵单元进行调整,在提高了采油效率的同时减少机械的损伤,提高部件的使用寿命,并且避免了出现空抽情况。
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公开(公告)号:CN115069142A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210777184.7
申请日:2022-07-04
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及化工领域,具体的公开了一种高温无氧条件下聚合物溶液配制系统,包括外壳体、底座、混合筒、真空泵、真空管道和加热腔;外壳体的顶部上固定安装有伸入到混合筒内的固定密封座,固定密封座内开设有贯穿固定密封座上下端的滑动腔,滑动腔内滑动设置有滑动密封座;所述滑动密封座的顶部一侧上安装有加料槽,滑动腔的内壁上开设有与加料槽对应的密封腔。本发明设置的移动密封座在固定密封座内移动,通过移动密封座在不同的高度,将物料在固定密封座内输送,最后送入到真空的环境中,加料过程中不会影响内部的真空环境,保证了内部溶液的物化性质,提高了溶液的保存时间。
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公开(公告)号:CN119555552A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510129252.2
申请日:2025-02-05
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及界面张力测量技术领域,具体为一种模拟高温储层多相流体界面张力测量装置及方法,解决了现有利用旋转滴界面张力仪对界面张力测量时,只能对单一样品进行离心测量,测量效率低,且不便于对样品进行更换和观察测量,测量易受到外部干扰的问题。一种模拟高温储层多相流体界面张力测量装置及方法,包括测量控制机构、观察调节机构和离心保温机构,所述测量控制机构的上端面安装有观察调节机构,所述观察调节机构的一端安装有离心保温机构,所述测量控制机构包括支撑底座,所述离心保温机构包括隔温安装罩。本发明通过对多个样品进行同步增温离心,能够有效提高测量效率,且便于对样品进行更换和防护测量,避免外部光线干扰测量准确性。
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公开(公告)号:CN115069142B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210777184.7
申请日:2022-07-04
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及化工领域,具体的公开了一种高温无氧条件下聚合物溶液配制系统,包括外壳体、底座、混合筒、真空泵、真空管道和加热腔;外壳体的顶部上固定安装有伸入到混合筒内的固定密封座,固定密封座内开设有贯穿固定密封座上下端的滑动腔,滑动腔内滑动设置有滑动密封座;所述滑动密封座的顶部一侧上安装有加料槽,滑动腔的内壁上开设有与加料槽对应的密封腔。本发明设置的移动密封座在固定密封座内移动,通过移动密封座在不同的高度,将物料在固定密封座内输送,最后送入到真空的环境中,加料过程中不会影响内部的真空环境,保证了内部溶液的物化性质,提高了溶液的保存时间。
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公开(公告)号:CN111222252B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010064803.9
申请日:2020-01-20
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , E21B49/00 , E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种用于低饱和度油藏油水两相压后产能预测方法,该方法建立油水相对渗透率与电阻率关系模型,由电测曲线直接计算油水两相相对渗透率;利用测井曲线及压裂施工数据求取水力压裂裂缝参数。针对低饱和度油藏油水同产的实际,利用油水相对渗透率描述储层流体产出性质及相对数量关系,引入启动压力梯度,描述低渗储层的非达西流渗流规律,建立一种基于椭圆裂缝油水两相压后产能定量预测方法。该方法可应用于低饱和度油藏垂直井油水两相压后产能的有效预测,对垂直井压裂方案合理设计及储量有效动用均具有重要应用价值。
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