一种各向异性相对渗透率测试装置

    公开(公告)号:CN112362558A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011446496.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种各向异性相对渗透率测试装置,涉及油藏开发技术领域,包括三维立方体岩心夹持器、第一泵、第三泵和第四泵,夹持器内部用于夹持立方体岩心,在夹持器上设置有三组方向相对的接口,三组方向分别对应X、Y、Z三个方向,每组接口中的一个接口作为注入口,另一个接口作为采出口;采用三维立方体岩心夹持器夹持立方体岩心样品,夹持器外壁上设置的三组方向相对的接口中,每组接口对应连接两个泵,一个泵向一个接口注入油或水,另一个泵从另一个接口采出水或油,从而实现用一个岩心样品进行相对渗透率曲线测试即可得到三维多个方向上的相对渗透率,测试过程省时省力且测试结果准确。

    一种纳米通道内可压缩流体的相态测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN111707701A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010594042.8

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明提供一种纳米通道内可压缩流体的相态测试装置及其测试方法,第一六通阀分别连接实验气体气瓶、第一压力传感器、第二六通阀以及中间容器;中间容器另一端连接高精度流量泵;第二六通阀分别连接高温高压仓、第二压力传感器、氮气气瓶以及真空泵;高温高压仓设有进液管线、出液管线以及围压流体注入口;进液管线一端与微流体芯片的入口端相连,另一端与通过第一压力传感器与第一六通阀连接;出液管线与第二六通阀连接;数字化采集系统分别与第一压力传感器、第二压力传感器、温度传感器以及成像系统连接。本发明解决了压力表无法准确测量纳米通道中可压缩流体的压力这一难题,可以直接测试纳米通道中流体的相态变化时温度压力。

    一种纳米通道内可压缩流体的相态测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN111707701B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010594042.8

    申请日:2020-06-28

    Abstract: 本发明提供一种纳米通道内可压缩流体的相态测试装置及其测试方法,第一六通阀分别连接实验气体气瓶、第一压力传感器、第二六通阀以及中间容器;中间容器另一端连接高精度流量泵;第二六通阀分别连接高温高压仓、第二压力传感器、氮气气瓶以及真空泵;高温高压仓设有进液管线、出液管线以及围压流体注入口;进液管线一端与微流体芯片的入口端相连,另一端与通过第一压力传感器与第一六通阀连接;出液管线与第二六通阀连接;数字化采集系统分别与第一压力传感器、第二压力传感器、温度传感器以及成像系统连接。本发明解决了压力表无法准确测量纳米通道中可压缩流体的压力这一难题,可以直接测试纳米通道中流体的相态变化时温度压力。

    一种基于凝胶泡沫的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN104899438B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510295337.4

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于凝胶泡沫的数值模拟方法,本方法包括:构建3相9组分形式的数学模型;求解水相、油相、气相压力方程;计算气相流速和凝胶泡沫液膜张力;比较气相流速与临界流速的大小,在比较结果为气相流速大于临界流速时执行泡沫生成反应;比较凝胶泡沫液膜张力与临界压力的大小,并在比较结果为凝胶泡沫液膜张力大于临界压力时执行泡沫破灭反应;求解各组分浓度和各组分的粘度;修正凝胶泡沫的粘度和普通泡沫的粘度,修正气油相对渗透率曲线。本方法在引入凝胶泡沫的基础上建立了用于调驱分析的数学模型,提出了有效表征凝胶泡沫调驱的数值模拟方法,为油藏进一步提高采收率的数值模拟提供了有效手段。

    一种油藏动态毛管力曲线的测定方法及设备

    公开(公告)号:CN105372150A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510888294.0

    申请日:2015-12-07

    CPC classification number: G01N7/10

    Abstract: 本发明提供一种油藏动态毛管力曲线的测定方法及设备,本方法包括:在岩心的底端设置入口端,在岩心的顶端设置出口端,在岩心上对称的两个侧面中的第一侧面上设置N个油相压力测试点并在第二侧面上设置N个水相压力测试点,通过驱替泵将水向岩心驱替,通过CT扫描设备扫描岩心的断面获得含油饱和度,通过油相压力传感器和水相压力传感器分别对N个油相压力测试点和N个水相压力测试点进行测试,根据测得的N个油相压力和N个水相压力计算得到动态毛管力,更改驱替速度进行多次测试,确定以含油饱和度为横坐标以动态毛管力为纵坐标的对应不同预设驱替速度的多条动态毛管力曲线。本发明可以有效检测油藏的动态毛管力曲线,从而准确获知油藏的特性。

    一种各向异性相对渗透率测试装置

    公开(公告)号:CN112362558B8

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202011446496.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种各向异性相对渗透率测试装置,涉及油藏开发技术领域,包括三维立方体岩心夹持器、第一泵、第三泵和第四泵,夹持器内部用于夹持立方体岩心,在夹持器上设置有三组方向相对的接口,三组方向分别对应X、Y、Z三个方向,每组接口中的一个接口作为注入口,另一个接口作为采出口;采用三维立方体岩心夹持器夹持立方体岩心样品,夹持器外壁上设置的三组方向相对的接口中,每组接口对应连接两个泵,一个泵向一个接口注入油或水,另一个泵从另一个接口采出水或油,从而实现用一个岩心样品进行相对渗透率曲线测试即可得到三维多个方向上的相对渗透率,测试过程省时省力且测试结果准确。

    一种考虑动态毛管力的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN107165619B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710554578.5

    申请日:2017-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种考虑动态毛管力的数值模拟方法,包括:对岩心设置多个测点,通过动态毛管力测试方法获得各测点下不同驱替速度下的动态毛管力曲线;利用渗流力学方法推导得到动态毛管力与含水饱和度、流速之间的函数关系,使用此函数关系对实验测试得到的动态毛管力曲线进行拟合,得到函数关系中的待定系数;根据函数关系对基本油相方程和基本水相方程进行差分,得到油相方程的差分离散方程,并且得到水相方程的与动态毛管力相关的差分离散方程,对油相方程的差分离散方程和水相方程的与动态毛管力相关的差分离散方程进行全隐式迭代求解,得到线性化的系数矩阵。本发明解决了现有技术中无法获得线性化的系数矩阵的问题。

    一种考虑非平衡各向异性相对渗透率的油藏状态预测方法

    公开(公告)号:CN111581854B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010487593.4

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种考虑非平衡各向异性相对渗透率的油藏状态预测方法,包括:根据生产压力和生产速度更新第一网格区域的初始压力和初始流体流速;以第一网格区域为中心,依次更新剩余网格区域的初始压力和初始流体流速;根据各网格区域的初始含水饱和度和更新后的初始流体流速确定X、Y、Z三个方向上的相对渗透率,并更新初始含水饱和度;根据各网格区域在X、Y、Z三个方向上的相对渗透率以及更新后的初始压力、初始流体流速和初始含水饱和度得到下一时刻各网格区域的压力、流体流速和含水饱和度,循环计算至生产时间,根据含水饱和度和压力随时间变化图得到河流相储层中油藏和压力分布情况。本发明能够精确预测油藏压力分布以及剩余油分布。

    一种各向异性相对渗透率测试装置

    公开(公告)号:CN112362558B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011446496.7

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开一种各向异性相对渗透率测试装置,涉及油藏开发技术领域,包括三维立方体岩心夹持器、第一泵、第三泵和第四泵,夹持器内部用于夹持立方体岩心,在夹持器上设置有三组方向相对的接口,三组方向分别对应X、Y、Z三个方向,每组接口中的一个接口作为注入口,另一个接口作为采出口;采用三维立方体岩心夹持器夹持立方体岩心样品,夹持器外壁上设置的三组方向相对的接口中,每组接口对应连接两个泵,一个泵向一个接口注入油或水,另一个泵从另一个接口采出水或油,从而实现用一个岩心样品进行相对渗透率曲线测试即可得到三维多个方向上的相对渗透率,测试过程省时省力且测试结果准确。

    一种考虑非平衡各向异性相对渗透率的油藏状态预测方法

    公开(公告)号:CN111581854A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010487593.4

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种考虑非平衡各向异性相对渗透率的油藏状态预测方法,包括:根据生产压力和生产速度更新第一网格区域的初始压力和初始流体流速;以第一网格区域为中心,依次更新剩余网格区域的初始压力和初始流体流速;根据各网格区域的初始含水饱和度和更新后的初始流体流速确定X、Y、Z三个方向上的相对渗透率,并更新初始含水饱和度;根据各网格区域在X、Y、Z三个方向上的相对渗透率以及更新后的初始压力、初始流体流速和初始含水饱和度得到下一时刻各网格区域的压力、流体流速和含水饱和度,循环计算至生产时间,根据含水饱和度和压力随时间变化图得到河流相储层中油藏和压力分布情况。本发明能够精确预测油藏压力分布以及剩余油分布。

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