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公开(公告)号:CN113833458A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010590918.1
申请日:2020-06-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳驱混相前缘的检测方法,属于油气田开发二氧化碳驱油领域。该方法首先模拟二氧化碳驱油过程;然后按编号顺序采集产出油气样品,记录气体突破前不同时刻产出油气样品数据;之后折算各产出地层原油的折算体积,计算各产出地层原油在长岩心中的校正体积;再通过对各产出底层原油的折算体积和校正体积的叠加得到产出油气样品在长岩心中的体积,结合长岩心内孔隙的总截面积,计算各产出油气样品对应的采样时间内混相前缘在长岩心中的移动距离,从而确定二氧化碳驱混相前缘的运动位置。本发明通过将混相前缘在长岩心中运动的距离等效为产出油气样品在其中运动距离,直观地表征了混相前缘的运动规律。
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公开(公告)号:CN109559247B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201710890541.X
申请日:2017-09-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种确定水驱实验注入速度的方法,属于石油开发技术领域。本发明的水驱实验注入速度的方法,包括以下步骤:1)根据目标储层的流动速度、流体特征参数,确定目标储层的雷诺数Rep;2)根据Rep=Rem,确定实验岩心雷诺数Rem;3)利用实验岩心流体特征参数、实验岩心尺寸和实验岩心雷诺数确定水驱实验注入速度。本发明的确定水驱实验注入速度的方法,依据现场注水开发和水驱实验流动相似时两者的雷诺数相等的原则,确定水驱实验注入速度,为注水开发油藏方案调整提供依据。
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公开(公告)号:CN107038268A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201610895480.1
申请日:2016-10-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
CPC classification number: G06F17/5009 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种确定非均质储层五点井网水驱波及系数的方法,属于石油开发技术领域,利用表征目标储层的物性参数、流体特征参数和驱油效率,确定非均质储层五点井网中一口水井与一口油井之间的单根流管的流量,构建五点井网中单个计算单元的产量模型和五点井网的产量模型,在建立目标储层五点井网的水驱波及系数与驱替倍数的对应关系的基础上,确定目标储层五点井网的水驱波及系数,本发明提供了一种考虑平面非均质对水驱波及系数的影响,水驱波及系数计算精度高的非均质油层五点井网水驱波及系数确定方法,为非均质油藏数值模拟及现场开发调整提供依据。
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公开(公告)号:CN118152694A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211552085.5
申请日:2022-12-05
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明属于CO2驱三次采油提高采收率技术领域,具体涉及一种CO2驱储层平均渗透率计算方法。本发明的CO2驱储层平均渗透率计算方法利用已有的大量注CO2前、注CO2后生产数据、压力监测资料和分析化验资料,经过回归分析,得到CO2驱储层平均渗透率随累计注CO2量变化的定量计算关系式作为最终的储层平均渗透率计算模型,能够简化后续储层平均渗透率的计算方式,便于实时获取注入井储层平均渗透率随CO2注入量变化,实现了油藏CO2驱储层平均渗透率实时动态监测;并且本发明还能够按照不同的地层压力对黏度和密度数值进行修正后再用于计算渗透率,因此更贴近CO2驱开发储层的实际,为研究CO2驱开发对渗透性的影响提供了重要的基础参数由此也能够提高渗透率准确性。
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公开(公告)号:CN107038268B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201610895480.1
申请日:2016-10-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种确定非均质储层五点井网水驱波及系数的方法,属于石油开发技术领域,利用表征目标储层的物性参数、流体特征参数和驱油效率,确定非均质储层五点井网中一口水井与一口油井之间的单根流管的流量,构建五点井网中单个计算单元的产量模型和五点井网的产量模型,在建立目标储层五点井网的水驱波及系数与驱替倍数的对应关系的基础上,确定目标储层五点井网的水驱波及系数,本发明提供了一种考虑平面非均质对水驱波及系数的影响,水驱波及系数计算精度高的非均质油层五点井网水驱波及系数确定方法,为非均质油藏数值模拟及现场开发调整提供依据。
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公开(公告)号:CN112240925A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910647965.2
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及一种二维填砂模型的制造方法及实验装置,属于油气田二维物理模拟实验领域。本发明包括以下步骤:(1)对预定目数配比的砂粒进行实验,得到渗透率与上覆压力的关系;(2)根据密度相等的原则,计算二维填砂模型填砂空间所需的砂粒质量;(3)根据所需二维填砂模型的渗透率,根据渗透率与上覆压力的关系得到二维填砂模型对应的上覆压力值;(4)填充砂粒,施加上覆压力至与步骤(3)中上覆压力值相等,得到所需的二维填砂模型。本发明通过预先得到的渗透率与上覆压力的关系,可以在制造二维填砂模型时完全模拟地层渗透率,使得模型与实际地层的渗透率更接近,测定结果更具参考价值。
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公开(公告)号:CN109559247A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710890541.X
申请日:2017-09-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06Q50/02
CPC classification number: G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种确定水驱实验注入速度的方法,属于石油开发技术领域。本发明的水驱实验注入速度的方法,包括以下步骤:1)根据目标储层的流动速度、流体特征参数,确定目标储层的雷诺数Rep;2)根据Rep=Rem,确定实验岩心雷诺数Rem;3)利用实验岩心流体特征参数、实验岩心尺寸和实验岩心雷诺数确定水驱实验注入速度。本发明的确定水驱实验注入速度的方法,依据现场注水开发和水驱实验流动相似时两者的雷诺数相等的原则,确定水驱实验注入速度,为注水开发油藏方案调整提供依据。
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公开(公告)号:CN109557280A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710891799.1
申请日:2017-09-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N33/24
CPC classification number: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种储层应力敏感性的确定方法,属于油气田开发技术领域。本发明根据不同油气储层应力变化方式采用对应的实验方法来确定岩石样品渗透率与净应力关系,并将渗透率与净应力关系曲线沿净应力增加的方向进行外延至当前净应力点,并以实际储层原始净应力为起点来进行确定实际储层的应力敏感性,使得到的应力敏感性更加符合储层的实际情况,得到的储层应力敏感性更加精准,为储层保护,油田开发、开发规划等提供更有价值的数值。
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公开(公告)号:CN113833458B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202010590918.1
申请日:2020-06-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及一种二氧化碳驱混相前缘的检测方法,属于油气田开发二氧化碳驱油领域。该方法首先模拟二氧化碳驱油过程;然后按编号顺序采集产出油气样品,记录气体突破前不同时刻产出油气样品数据;之后折算各产出地层原油的折算体积,计算各产出地层原油在长岩心中的校正体积;再通过对各产出底层原油的折算体积和校正体积的叠加得到产出油气样品在长岩心中的体积,结合长岩心内孔隙的总截面积,计算各产出油气样品对应的采样时间内混相前缘在长岩心中的移动距离,从而确定二氧化碳驱混相前缘的运动位置。本发明通过将混相前缘在长岩心中运动的距离等效为产出油气样品在其中运动距离,直观地表征了混相前缘的运动规律。
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公开(公告)号:CN110020397A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201710891935.7
申请日:2017-09-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院
IPC: G06F17/10
Abstract: 本发明涉及储层启动压力领域,具体涉及一种计算储层启动压力的方法。本发明的方案是通过曲线拟合得到岩石启动压力梯度和净围压的关系式,把计算得到的储层净应力代入所述关系式,得到储层净应力与储层启动压力梯度的关系表达式,并将得到的关系表达式沿着渗流距离进行积分运算,从而得到储层启动压力,该方案对储层启动压力的计算更加精确,计算结果更接近实际值。
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