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公开(公告)号:CN119083969A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411107027.0
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/70
Abstract: 本申请提供了一种支撑剂沉降速率的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取支撑剂的目数作为预定目数;获取预定目数的支撑剂的体积密度、携带液密度、储层温度下的携带液粘度;获取预设的预定目数的支撑剂泵注的砂比;调取预先建立的预定目数支撑剂的沉降速率计算模型;将预定目数的支撑剂的体积密度、携带液密度、储层温度下的携带液粘度和泵注的砂比输入预定目数支撑剂的沉降速率计算模型,计算得到预定目数的支撑剂的沉降速率。通过上述方案解决了现有的无法准确确定支撑剂沉降速率的技术问题,达到了准确确定沉降速率,以提升支撑剂的铺置效率的技术效果。
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公开(公告)号:CN119021661A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411107029.X
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267 , G06F17/11 , G06F17/18
Abstract: 本申请提供了一种提高支撑剂铺置效率的泵注排量确定方法和装置,其中,该方法包括:获取支撑剂的目数作为预定目数;获取预定目数的支撑剂的体积密度、携带液密度、储层温度下的携带液粘度;确定预定目数的支撑剂进入裂缝后井筒距裂缝尖端的长度和泵注裂缝的平均宽度;获取预设的预定目数的支撑剂泵注的砂比;将预定目数的支撑剂的体积密度、携带液密度、储层温度下的携带液粘度、井筒距裂缝尖端的长度和泵注裂缝的平均宽度、砂比,输入预定目数支撑剂泵注排量计算模型,计算得到预定目数的支撑剂的泵注排量。通过上述方案解决了现有的无法准确确定泵注排量的技术问题,达到了准确确定合理的泵注排量,以提升支撑剂的铺置效率的技术效果。
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公开(公告)号:CN114970385A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210480945.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于能源开发技术领域,涉及一种三相流体相变渗流的数值模拟方法和系统,包括以下步骤:建立气‑液‑固三相体系自由能函数;通过所述自由能函数建立气‑液‑固三相流体相变渗流数学模型;对待测孔隙区域进行网格剖分,根据所述网格剖分结果,对所述模型进行时间和空间尺度上的积分离散,形成离散化的微分方程组;对所述微分方程组进行积分求解,将求解结果用于追踪三相界面处流体相组分及几何形态的演化规律。以解决大多数理论及方法都难以定量追踪复杂相变界面的组分连续演化和几何前缘形态及缺少针对气液固三相界面的相变渗流的问题。
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公开(公告)号:CN119122484A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411022898.2
申请日:2024-07-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13 , G06F17/11
Abstract: 本申请提供了一种炮眼暂堵施工的控制方法和装置,其中,该方法包括:获取目标射孔段的暂堵前压裂液排量和目标转向压力;调取炮眼暂堵球个数确定模型,计算得到目标暂堵球数量;根据暂堵后压裂液排量和目标暂堵球数量,计算得到理论转向压力;在理论转向压力不高于目标转向压力的情况下,调整暂堵后压裂液排量,直至理论转向压力高于目标转向压力;按照目标暂堵球数量和暂堵后目标压裂液排量,进行压裂的暂堵施工;根据暂堵施工后与暂堵施工前的井底压力之差与目标转向压力的对比,确定暂堵施工是否有效。通过上述方案可以实现对炮眼暂堵球个数和暂堵后压裂液排量的准确确定,从而达到使得压裂施工可以满足预设要求的技术效果。
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公开(公告)号:CN114970385B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210480945.2
申请日:2022-05-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明属于能源开发技术领域,涉及一种三相流体相变渗流的数值模拟方法和系统,包括以下步骤:建立气‑液‑固三相体系自由能函数;通过所述自由能函数建立气‑液‑固三相流体相变渗流数学模型;对待测孔隙区域进行网格剖分,根据所述网格剖分结果,对所述模型进行时间和空间尺度上的积分离散,形成离散化的微分方程组;对所述微分方程组进行积分求解,将求解结果用于追踪三相界面处流体相组分及几何形态的演化规律。以解决大多数理论及方法都难以定量追踪复杂相变界面的组分连续演化和几何前缘形态及缺少针对气液固三相界面的相变渗流的问题。
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公开(公告)号:CN114017001A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111273395.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/00 , E21B47/117 , E21B47/06 , G06Q50/02 , G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种缝洞型油藏条件下注入气填充介质扩散试验装置、试验方法与扩散系数确定方法。该装置包括:气体注入系统、注入气填充介质扩散试验系统、压力监测系统及温控系统;注入气填充介质扩散试验系统包括相连接的密封高温高压气体缓冲罐和密封高温高压扩散釜;密封高温高压扩散釜包括可拆卸密封连接的釜体和釜盖,用于放置填充介质模拟岩心且尺寸满足放入其中的填充介质模拟岩心的侧壁不与密封高温高压扩散釜的内壁接触;气体注入系统出口与密封高温高压气体缓冲罐入口连接;压力监测系统分别与密封高温高压气体缓冲罐和密封高温高压扩散釜连接;温控系统用以控制注入气填充介质扩散试验系统的温度。
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公开(公告)号:CN110118692B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201910322572.4
申请日:2019-04-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种定量模拟缝内暂堵时缝宽动态变化的装置及方法。该装置包括第一腔室、第二腔室、第一活塞、第二活塞、第一3D打印裂缝面、第二3D打印裂缝面、监测处理系统、注液系统和集液系统。该方法利用注液系统用于向裂缝通道中注入压裂液和/或暂堵剂,通过对混合相腔室内压力进行实时监测,并通过监测处理系统对缝内暂堵过程中的缝宽动态变化进行实时监测。采用本发明装置及方法能够根据储层岩石力学性质及原地应力参数设计混合相腔室内混合相类型及比例,实现储层岩石力学及应力特性的精细化模拟,进而再现储层条件下的缝内暂堵,实现了缝内暂堵过程中缝宽动态变化的定量化模拟及缝宽动态变化实时监测。
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公开(公告)号:CN120026902A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510107314.X
申请日:2025-01-23
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供了一种应用于油井现场的三相流体处理系统,其中,该系统包括:传感器设备,设置在目标油井的井口或者每一级分离器的出入口,用于实时测量目标油井井口或者每一级分离器在预设监测周期内产出的流体的温度、压力、总质量、总容积和气体体积;控制处理器,用于根据流体的乳化率和乳化体积系数计算得到流体液相内的油质量分数,并根据所述流体液相内的油质量分数,计算并输出流体的含水率和油气比;可视化人机交互设备,用于通过油井现场的操作终端或远程的中控室界面,实时显示确定的流体的含水率和油气比。通过上述方案解决了现有的含水率和油气比计算效率和计算准确度较低的技术问题,达到了准确高效确定含水率和油气比的技术效果。
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公开(公告)号:CN119026510A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411129255.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , E21B43/26 , G06T17/00 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种共振激励下的岩石水力压裂方法和装置,该方法包括:根据目标岩样的模拟孔眼直径,获取目标岩样的激励频率时序数据、除射孔端面外的其余端面的应变时序数据;根据应变时序数据,从激励频率时序数据中确定模拟孔眼直径影响下目标岩样的共振频率;确定共振频率、预设共振激励时间下目标岩样的起裂压力和起裂方位;根据起裂压力和起裂方位,制定共振激励下的裂缝诱导方案,以基于裂缝诱导方案进行水力压裂。本发明可以准确测定出孔眼直径影响下目标岩样的共振频率,实现目标岩样在共振频率、共振激励时间作用下起裂压力、起裂方位的精确测量,从而可以准确制定出共振激励下的裂缝诱导方案,提高非常规油气储层水力压裂效果。
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公开(公告)号:CN109883891B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201910226053.8
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供了一种针对缝洞型油藏的注入气液相扩散系数的测量装置及方法。该测量装置包括:恒速恒压泵、活塞中间容器、气体缓冲罐、反应釜、恒温箱和压力数据处理单元;恒速恒压泵、活塞中间容器、气体缓冲罐、反应釜依次相连通;活塞中间容器、气体缓冲罐和反应釜内置于恒温箱中;压力数据处理单元用于采集和监测活塞中间容器的出口压力、气体缓冲罐的出口压力和反应釜的入口压力。该装置通过增加气体缓冲罐从而使得注入气在扩散时能够保证测量的精度;采用气体状态方程计算方法得到注入气与液相接触的初始压力值,降低了测量误差,配合利用菲克扩散第二定律及压力衰竭曲线进行非线性回归拟合能够计算获得精确的扩散系数,结果具有实际意义。
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