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公开(公告)号:CN106437695B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN201610901633.9
申请日:2016-10-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种适用于稠油油藏渗流规律的电模拟装置,对于现有装置中深度1米的大型储液槽盛放了大量的矿物油,相当于一吨汽油的当量,属于易燃易爆的危险品,采用电击穿法来模拟启动压力,1kv击穿电压在击穿瞬间容易产生电火花引爆储液槽中的矿物油,本发明采用了大量的安全预防措施,技术方案实现了水电模拟实验数据测量和采集的自动化,实验中首次对模拟井和供给边界使用了石墨—半导体电阻材料,既有效的模拟了井的内阻和近井地带的附加渗流阻力也避免了被矿物油中添加的油酸所腐蚀,本实验装置实现了全自动注油和远程操控系统,避免了实验人员与危险品的接触,极大地保护了实验人员的生命安全。
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公开(公告)号:CN106883484B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201710115891.9
申请日:2017-03-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种适用于渗流电模拟实验的乙炔炭黑填充高密度聚乙烯体系导电泡沫的制备方法及其适用于电模拟实验的切割处理方法。实验设备由双辊筒炼塑机SK—160B型、平板硫化机XLB型、数字万用表、真空干燥箱DZF—6050型、数字温度计TM—902C、分析扫描电子显微镜、数控泡沫切割机JH—2组成。实验材料有高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、乙烯—醋酸乙烯酯(EVA)、乙炔炭黑(CB平均粒度45~68nm)、过氧化二异丙苯(DCP)、偶氮二甲酰胺(AC)、硬脂酸锌(Zn—St)、白油。本发明的制备工艺简单,成本低廉,经过后期电热切割处理可制成适合电模拟实验需要的地层模型。
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公开(公告)号:CN109469478A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811305226.7
申请日:2018-11-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种基于改进QFD的高含水期整装油田多级开发潜力评价方法。其核心工具是评价屋,由开发效果评价指标矩阵,技术措施矩阵,开发效果指标与技术措施相互关联性矩阵,技术措施一级、二级、三级应用潜力矩阵,一级、二级、三级开发潜力矩阵九部分构成。能分析实行不同技术措施后的高含水期整装油田的多级开发潜力。对比数值模拟,本方法较为简便:确定相互关联矩阵后,评估各级技术措施的应用潜力,即可计算目标油田的多级开发潜力;同时本方法还实现了本区块已应用的、同类区块应用的及处于试验阶段将要应用的,不同等级技术措施所对应的开发潜力评估,对于矿场实际生产具有较高的参考价值。
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公开(公告)号:CN106442257A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610822268.2
申请日:2016-09-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种基于离子液体的新型复杂结构井渗流电模拟系统。它由电源、电流表、电流表、大型数采仪、探针、电解质槽组成,可以模拟出三维渗流规律。首次使用离子液体替代传统电解液,离子液体电化学窗口宽,粘度较大,基本消除了电解液电解反应对电场稳定性的影响;离子液体相比传统盐溶液而言对电压变化更为敏感,可以进行快速机械化自动测量而不失其精确性;改善了溶液导电性随电压的变化率,使测量的ΔU-I曲线更接近于理想的直线,大大减小了实验误差;离子液体电导率更加不易受温度变化而改变;该技术方案还实现了水电模拟实验数据测量和采集的自动化,提升了实验精度,减少了测量时间;还给出了几种新型复杂结构井的模拟结构图。
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公开(公告)号:CN106869912A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710115782.7
申请日:2017-03-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种适用于非均质地层复杂结构井渗流规律研究的电模拟系统及方法。它由导电泡沫复合材料模型、可调压的直流电源、电流表、开关、模拟复杂结构井、铜板供给边界、铜制细探针、电压表组成,可以模拟出三维渗流规律。首次使用导电泡沫复合材料替代传统的盐水溶液作为导电介质,这种材料制备方法简单,制作成本低,测量方便,可以实现自动化测量,可制作复杂、不规则形状的油藏区块,可以制作多层非均质地层模型,消除了现有电模拟实验中电解质溶液与电极材料发生电解反应的现象,提供一种可以有效研究非均质地层复杂渗流规律的实验方法。
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公开(公告)号:CN106677745A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611113530.2
申请日:2016-12-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种降压开采天然气水合物和CO2埋存结合的工艺方法,包括以下步骤:(1)分支水平井完钻后下生产套管,直井段上部下油管,油管底部安装封隔器;(2)通过抽气泵的泵吸作用对套管和油管之间的环形空间降压开采天然气水合物,产量过低时关泵停产,并将天然气水合物完全分解区的水平井段射孔;(3)注气泵向油管中泵入CO2,CO2从射开的水平井段进入储层底部生成CO2水合物,储层上部为受压缩的CH4气体和水,当储层上部压力接近天然气水合物生成的临界压力时停止注入CO2;(4)重复步骤(2)和(3),当无法再获得工业气流时,往环形空间中注入CO2,提高埋存量。本发明设备简单、操作方便,可同时实现天然气水合物开采和CO2埋存,并能保证地层稳定性。
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公开(公告)号:CN106437695A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610901633.9
申请日:2016-10-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 本发明提供了一种适用于稠油油藏渗流规律的电模拟装置,对于现有装置中深度1米的大型储液槽盛放了大量的矿物油,相当于一吨汽油的当量,属于易燃易爆的危险品,采用电击穿法来模拟启动压力,1kv击穿电压在击穿瞬间容易产生电火花引爆储液槽中的矿物油,本发明采用了大量的安全预防措施,技术方案实现了水电模拟实验数据测量和采集的自动化,实验中首次对模拟井和供给边界使用了石墨—半导体电阻材料,既有效的模拟了井的内阻和近井地带的附加渗流阻力也避免了被矿物油中添加的油酸所腐蚀,本实验装置实现了全自动注油和远程操控系统,避免了实验人员与危险品的接触,极大地保护了实验人员的生命安全。
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公开(公告)号:CN109458174A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811305469.0
申请日:2018-11-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种基于改进QFD的断块老油田技术措施优选方法。利用QFD的基本思想提出了技术决策屋,它由指标改善需求度矩阵、开发效果评价指标矩阵、技术措施分类类型矩阵、评价指标与技术措施相关性矩阵、技术措施一级重要度矩阵、技术特征改善率矩阵、开发效果改善矩阵七部分构成;并结合模糊综合评价与二级展开方法,以对繁多的技术措施进行优选排序,形成了一套水驱开发断块老油田挖潜措施的优选方法,并进行了实例应用讲解。本方法利用技术决策屋模型,充分考虑断块老油田的开发阶段特征并利用现场措施调整积累的生产经验,大大减少了数值模拟工作的工作量,提高了工作效率。本发明所提出的技术措施优选方法具有较高的实际应用价值和参考意义。
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公开(公告)号:CN106677745B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201611113530.2
申请日:2016-12-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种降压开采天然气水合物和CO2埋存结合的工艺方法,包括以下步骤:(1)分支水平井完钻后下生产套管,直井段上部下油管,油管底部安装封隔器;(2)通过抽气泵的泵吸作用对套管和油管之间的环形空间降压开采天然气水合物,产量过低时关泵停产,并将天然气水合物完全分解区的水平井段射孔;(3)注气泵向油管中泵入CO2,CO2从射开的水平井段进入储层底部生成CO2水合物,储层上部为受压缩的CH4气体和水,当储层上部压力接近天然气水合物生成的临界压力时停止注入CO2;(4)重复步骤(2)和(3),当无法再获得工业气流时,往环形空间中注入CO2,提高埋存量。本发明设备简单、操作方便,可同时实现天然气水合物开采和CO2埋存,并能保证地层稳定性。
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公开(公告)号:CN107587863A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710699728.1
申请日:2017-08-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明是针对含下伏天然气层的NGH藏模型的合成与开采模拟提供的一种新型三维实验装置系统。它由稳压供液、稳压供气、高压反应三维模型、环境模拟、回压控制、参数测量、数据采集处理7个模块组成。首次将PE透气膜这种新型材料运用到NGH藏模型的制备实验当中,利用PE透气膜“透气不透水”的特性使得NGH只能在高压反应三维模型的上层形成,而下层形成气藏,从而合成了含下伏天然气层的NGH藏。本发明可真实的再现NGH合成及开采过程中的压力、温度、电阻率等变化,并对其进行分析。同时,本发明所述的三维实验装置系统可模拟多种开采方式。
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