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公开(公告)号:CN115524471B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211161900.5
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N33/28
Abstract: 本发明公开了一种定量评价CO2作用下原油膨胀率和萃取率的装置;可视容器中设置透明刻度管,五通阀分别与可视容器、CO2高压容器、中间容器的一端、压力传感器和大气相连通;天平设置于CO2高压容器的下方;中间容器中设有活塞;三通阀分别与中间容器的另一端、高压泵和大气相连通。本发明的装置结构简单,搭建方便,通过对实验装置的巧妙设计和简单的实验过程,可以在同时考虑膨胀和萃取作用时得到膨胀率和萃取率,比单一的膨胀实验和萃取实验得到的结果对实际驱油过程更具有指导意义。测试过程中,可以控制和改变温度、压力、CO2和油的质量比等多种因素条件,可为油田现场CO2开发设计参数提供更加全面的指导。
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公开(公告)号:CN115524472A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211161917.0
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种不同压力CO2对原油膨胀/萃取率连续评价装置,包括体积可变可视容器、透明刻度管、活塞、CO2高压容器、天平、压力传感器、高压泵;体积可变可视容器内设有活塞,活塞将体积可变可视容器内部分成第一空腔和第二空腔;体积可变可视容器的第一空腔与大气相通;体积可变可视容器的第一空腔还与高压泵相连通;体积可变可视容器的第二空腔中设有透明刻度管;体积可变可视容器的第二空腔还与CO2高压容器相连通;天平设置于CO2高压容器的下方;体积可变可视容器的第二空腔还依次与压力传感器和大气相连通。本发明的装置和方法可以对同一样品连续测定不同压力下CO2对原油膨胀率和萃取率,降低了样品的称量次数,减少了实验数据的误差。
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公开(公告)号:CN117388303A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311232610.X
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种二维核磁评价渗吸过程不同赋存状态页岩油动用率的方法,包括利用核磁共振分析未饱和油、饱和油及渗吸后的实验页岩样品,对得到弛豫时间核磁数据进行反演得到核磁谱图,根据核磁谱图中油的氢信号将核磁谱图分为游离态油区域和吸附互溶态油区域,并计算得到游离态油区域和吸附互溶态油区域的峰面积,通过计算实验页岩样品在不同渗吸时间前后游离态油氢信号峰和吸附互溶态油氢信号峰的面积变化,即可得到实验页岩样品中游离态油的动用率和吸附互溶态油的动用率。本发明实验方法简单、准确,可以定量评价页岩游离态油和吸附互溶态油的动用率,也为油藏数值模拟和实际开发提供重要参数和依据。
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公开(公告)号:CN115524471A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211161900.5
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N33/28
Abstract: 本发明公开了一种定量评价CO2作用下原油膨胀率和萃取率的装置;可视容器中设置透明刻度管,五通阀分别与可视容器、CO2高压容器、中间容器的一端、压力传感器和大气相连通;天平设置于CO2高压容器的下方;中间容器中设有活塞;三通阀分别与中间容器的另一端、高压泵和大气相连通。本发明的装置结构简单,搭建方便,通过对实验装置的巧妙设计和简单的实验过程,可以在同时考虑膨胀和萃取作用时得到膨胀率和萃取率,比单一的膨胀实验和萃取实验得到的结果对实际驱油过程更具有指导意义。测试过程中,可以控制和改变温度、压力、CO2和油的质量比等多种因素条件,可为油田现场CO2开发设计参数提供更加全面的指导。
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公开(公告)号:CN115524472B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202211161917.0
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种不同压力CO2对原油膨胀/萃取率连续评价装置,包括体积可变可视容器、透明刻度管、活塞、CO2高压容器、天平、压力传感器、高压泵;体积可变可视容器内设有活塞,活塞将体积可变可视容器内部分成第一空腔和第二空腔;体积可变可视容器的第一空腔与大气相通;体积可变可视容器的第一空腔还与高压泵相连通;体积可变可视容器的第二空腔中设有透明刻度管;体积可变可视容器的第二空腔还与CO2高压容器相连通;天平设置于CO2高压容器的下方;体积可变可视容器的第二空腔还依次与压力传感器和大气相连通。本发明的装置和方法可以对同一样品连续测定不同压力下CO2对原油膨胀率和萃取率,降低了样品的称量次数,减少了实验数据的误差。
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公开(公告)号:CN110895254B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN201910484038.3
申请日:2019-06-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种评价页岩有机质和无机质采收率的方法,包括将页岩清洗烘干后核磁共振得到基底弛豫时间谱;将页岩饱和油后通过核磁共振得到第一T2弛豫时间谱;将饱和油的页岩离心处理,通过核磁共振得到第二T2弛豫时间谱;将页岩饱和质量分数为8%KCl溶液通过核磁共振得到第三T2弛豫时间谱;将饱和KCl的页岩离心处理,通过核磁共振得到第四T2弛豫时间谱;第一和第二T2弛豫时间谱峰面积的变化与第一T2弛豫时间谱峰面积的比值为页岩总采收率,第三和第四T2弛豫时间谱的峰面积的变化与第三T2弛豫时间谱峰面积的比值为无机质采收率。本发明除了得到有机质和无机质采收率外,还能得到微孔最小可动半径,为油藏数值模拟和实际开发提供重要参数和依据。
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公开(公告)号:CN113219136A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110526214.2
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种测量油气最小混相压力的方法和装置,包括:将油相和气体混合得到至少一组油气混合体系,将油气混合体系加压至达到混相状态;对油气混合体系降压并测定透光率,得到透光率随压力的变化曲线;确定透光率随压力的变化曲线的拐点,拐点对应的压力值为第一压力值;根据第一压力值确定油相和气体的最小混相压力。本发明的方法将透光率的变化与油气混合体系的最小混相压力相关联,操作中减少了人为因素的影响,可以显著的缩短实验周期,降低实验成本,能够实现油气混合体系体积和压力的连续、可逆的变化,可以在相同实验条件下进行多次重复实验,保证实验结果的精确性,测量结果准确,更直接的反映油相和气体的混相过程。
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公开(公告)号:CN110895254A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201910484038.3
申请日:2019-06-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种评价页岩有机质和无机质采收率的方法,包括将页岩清洗烘干后核磁共振得到基底弛豫时间谱;将页岩饱和油后通过核磁共振得到第一T2弛豫时间谱;将饱和油的页岩离心处理,通过核磁共振得到第二T2弛豫时间谱;将页岩饱和质量分数为8%KCl溶液通过核磁共振得到第三T2弛豫时间谱;将饱和KCl的页岩离心处理,通过核磁共振得到第四T2弛豫时间谱;第一和第二T2弛豫时间谱峰面积的变化与第一T2弛豫时间谱峰面积的比值为页岩总采收率,第三和第四T2弛豫时间谱的峰面积的变化与第三T2弛豫时间谱峰面积的比值为无机质采收率。本发明除了得到有机质和无机质采收率外,还能得到微孔最小可动半径,为油藏数值模拟和实际开发提供重要参数和依据。
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公开(公告)号:CN117987129A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410033644.4
申请日:2024-01-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种可同时调控CO2‑油和CO2‑水界面张力的页岩油驱替体系,由以下质量百分比的组分组成:0.5%‑1.6%的表面活性剂,余量为CO2;表面活性剂为非离子型表面活性剂,包括烷基醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚中的一种或几种。本发明所用的CO2驱替体系不仅可以应用于中低渗油藏,还可适用于大规模水力压裂后页岩储层含水的情况。驱替体系中的表面活性剂同时含有亲水、亲油和亲CO2基团,使得驱替体系与水和与油之间的界面张力较低,且提升了驱替体系对油和水的萃取膨胀作用,有助于驱替体系快速突破水体从而与原油接触,提升原油采收率。
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公开(公告)号:CN214750172U
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202121030220.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N33/00
Abstract: 本实用新型公开了一种测量评价油气最小混相压力的装置,包括气体进样单元、油相进样单元、进样定量测量单元、混合单元、光源、光强测量单元、加压单元和恒温单元;混合单元包括密封容器,气体进样单元和油相进样单元分别与密封容器连接;密封容器具有第一可视窗口和第二可视窗口,第一可视窗口和第二可视窗口分别位于密封容器的两个平行的侧面上,光源、第一可视窗口、第二可视窗口和光强测量单元在一条直线上;加压单元与密封容器连接;气体进样单元、油相进样单元、进样定量测量单元、混合单元、光源、光强测量单元和加压单元均位于恒温单元内部。本装置可以基于混合体系透光率的变化特性得到最小混相压力,缩短了实验时间,降低了实验成本。
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