基于多组分传质分区计算油气复合体系组分含量的方法

    公开(公告)号:CN119380874A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411608183.5

    申请日:2024-11-12

    Abstract: 本发明涉及非常规油气开发技术领域,具体涉及一种基于多组分传质分区计算油气复合体系组分含量的方法:通过本技术方案分区计算动态传质过程复合气中CO2的利用率与地层中CO2的埋存量,结合原油中各组分摩尔含量占比,推出其他组分的摩尔数,快速判断出油藏复合气驱的应用前景和开发潜力,并通过对比CO2‑烃气复合气混相与非混相过渡带油相中CO2与中间烃含量,揭示油藏条件下复合气混相与非混相之间的差异性,通过增加网格含水饱和度和CO2在水中的溶解度的关系,可以将本技术方案建立的网格动态分区数学模型扩展到油‑气‑水三相,在油气藏注气提高采收率与CO2埋存领域具有广泛的应用价值。

    一种模拟气水交替多轮次压-焖注采驱油系统及方法

    公开(公告)号:CN119466703A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411658076.3

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明涉及非常规油气开发技术领域,具体涉及一种模拟气水交替多轮次压‑焖注采驱油系统及方法:本方案等效模拟压裂缝网与基质储层,并合理考虑焖井时间的压焖注采,使得结果更准确,所述裂缝岩心夹持单元和所述基质岩心夹持单元正反向对调后实现快速饱和致密岩心,缩短油藏初始化时间,且不需要反复拆装岩心夹持器,即可考虑多个裂缝参数对压‑焖‑采三个阶段驱油的影响,通过更换造缝岩心改变裂缝形态,能够研究不同储渗模式下的水气复合介质对油井压‑焖‑采产能的影响规律,不同储渗模式包括多级裂缝‑基质储层、大裂缝‑基质储层、微裂缝‑基质储层以及原始基质储层,确保了裂缝岩心和基质岩心的独立性和完整性,大大缩短实验时间。

    一种弹性裂纹问题两水平预处理方法、介质、设备

    公开(公告)号:CN119622203A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411690709.9

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明公开一种弹性裂纹问题两水平预处理方法、介质、设备,涉及数值模拟技术领域,方法包括:基于XFEM将构建的裂纹计算模型进行区域分解,并构造裂纹计算模型的一水平问题和两水平问题空间分解域;基于一水平问题和两水平问题空间分解域,构建一水平预条件矩阵和两水平预条件矩阵;基于一水平预条件矩阵和两水平预条件矩阵,构建整体预条件矩阵,求解XFEM裂纹问题的全局线性系统。本发明可以显著减少模拟器迭代次数,实现裂纹仿真问题的快速计算。

    一种停泵压降裂缝评价方法、介质、设备

    公开(公告)号:CN119933640A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510355565.X

    申请日:2025-03-25

    Abstract: 本发明提出一种停泵压降裂缝评价方法、介质、设备,涉及非常规油气开发技术领域,方法包括:基于地应力、天然裂缝分布和压裂施工参数,建立裂缝网络模型,并计算裂缝破裂和扩展,获取缝网形态;根据缝网形态建立井筒‑裂缝水击模型,并利用特征线法对水击模型进行离散求解;基于求解后的水击模型,获取模拟水击效应曲线;将模拟水击效应曲线和实际井口停泵压降曲线进行对比,调整裂缝网络模型和水击模型,直到误差不大于设定阈值;引入缝长指数和分支指数,建立基于缝网几何形态的双参数评价图版;引入边界指数和衰减系数,建立基于水击效应的双参数评价图版,计算四个评价参数获取裂缝评价结果。本发明能有效诊断复杂缝网条件下的停泵水击现象。

    定量评价有水气藏CO2-烃-水交互混溶能力的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN119510483A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411657933.8

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明涉及非常规油气藏勘探开发技术领域,具体涉及一种定量评价有水气藏CO2‑烃‑水交互混溶能力的实验装置及方法:包括真空泵、恒温空气浴箱、配样单元、注入单元、测试单元和计量单元,将地层水转入到配样单元中,以恒定压力注入过量的纯CH4至配样单元,使纯CH4和地层水两相体系达到烃‑水相平衡,将饱和烃的地层水转入可视化相态测试仪中,将CO2以恒定压力注入到可视化相态测试仪内,充分搅拌流体后静置一段时间,开展离子色谱分析,确定未溶解气中CO2占比和CH4占比,通过本实验装置进行实验,能够完善有水气藏CO2注入埋存全过程CO2‑烃‑水交互混溶理论体系,有效解决高温高压条件下的CO2‑烃‑水体系中CO2‑CH4混溶能力难以有效定量评价的难题。

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