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公开(公告)号:CN116579095B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202310390617.8
申请日:2023-04-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多目标交互的CO2回注策略优化评价方法,属于石油工程油气田开发领域,包括如下步骤:步骤1、对CO2回注开发效果进行影响因素分析,确定回注过程的优化变量;步骤2、基于Python编写注采参数数值模拟样本生成程序;步骤3、构建LS‑SVM多目标预测代理模型;步骤4、建立基于NSGA‑Ⅱ算法的注采参数优化模型,并耦合LS‑SVM多目标预测代理模型建立CO2回注策略协同优化方法,进行CO2回注工作制度多目标优化,优选累产油量与换油率多目标优化的Pareto前沿,满足不同开发需求的方案选择。本发明能够保证油田在相同开发效果的前提下获得更高的CO2利用率,可为注气驱替开发方案的最优化设计提供指导。
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公开(公告)号:CN116087261A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310379625.2
申请日:2023-04-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N25/02
Abstract: 本发明属于泡沫灭火剂性能测试技术领域,涉及一种泡沫耐热稳定性评价装置和方法,所述泡沫耐热稳定性评价装置,主要包括泡沫装载模块、加热模块、泡沫析液模块、测试模块,能够评价常温环境、普通高温环境、对流环境以及高温热对流环境中泡沫的热稳定性,涵盖了泡沫的一系列稳定性能测试;同时能对泡沫的热稳定性进行定量分析,确定影响泡沫热稳定性的主要因素,进而针对性地提高所选泡沫的性能。
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公开(公告)号:CN114352250B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210258537.2
申请日:2022-03-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/24 , E21B43/16 , E21B33/138
Abstract: 本发明涉及稠油开采技术领域,具体是一种基于烟道气组分优化蒸汽驱的采油方法,具体包括如下步骤:S1.调控烟道气中氮气多于二氧化碳;S2.向地层注入蒸汽和比例一的烟道气,在井下形成稳定的温度场;S3.保持蒸汽和混合物注入的同时,将起泡剂溶液注入地层;S4.调控烟道气中二氧化碳多于氮气;S5.向地层中注入蒸汽和比例二的烟道气。本发明提供的采油方法实现了对烟道气的资源化利用,大幅减少环境污染和碳排放,将回收的烟道气进行比例优化后,在不同驱替阶段进行注入,在有效降低生产成本的同时,强化了蒸汽驱的开发效果,广泛适用于利用热采开发的普通稠油油藏或特/超稠油油藏。
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公开(公告)号:CN118958932A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411441913.7
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及稠油开采技术领域,具体是一种促进稠油水热裂解催化剂均匀分布的方法、系统及应用,应用包括如下步骤:根据储层地层条件,选择油溶性水热裂解催化剂及其注入层位;由直井向地层注入油溶性水热裂解催化剂后,在相同位置注入第一段蒸汽,并放置封隔器,根据油溶性水热裂解催化剂的需要进行关井处理;依次在射孔段沿封隔器下方射孔段注入油基泡沫和第二段蒸汽,注入完成后拆除封隔器;关井反应后,开井进行蒸汽驱开采直至生产结束;封隔器的放置位置为蒸汽注入射孔段的中下部。通过催化剂及其载体的选择和注入工艺的调控,实现了水热裂解催化剂在地层中的均匀分布,极大提升了蒸汽与催化剂的耦合效率。
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公开(公告)号:CN117027745B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311302054.9
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及稠油开采技术领域,具体是一种非凝析气复合水热裂解催化剂强化稠油热采的方法,由井筒向地层中注入催化剂的前驱体溶液后,注入顶替液推动前驱体溶液向地层深处流动,随后向地层中注入蒸汽和非凝析气的混合流体,关井反应后开采至本轮次开采周期结束,重复前述步骤至采出稠油达到预期值。非凝析气抑制蒸汽冷凝,可提高蒸汽流动能力和热利用率,扩大蒸汽的热作用范围,为催化剂创造更佳的稠油水热裂解反应条件。顶替液注入时先对前驱体溶液进行推动,在注入蒸汽和非凝析气后,前驱体分解为催化剂,气体的引流和携带作用有效提高催化剂的运移距离和催化剂‑稠油间的接触效率,增加稠油改质的质量。
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公开(公告)号:CN117905627B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410310905.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种可全方位俘获海洋能的压电‑电磁复合发电装置,属于海洋能发电技术领域,所述装置包括俘能叶片、铰接摇杆、全方位活动球头、动能传导嵌盘、从动双盘和压电‑电磁发电与储能一体化模块,其中:全方位活动球头外周活动连接有动能传导嵌盘,从动双盘包括上盘和下盘,动能传导嵌盘内嵌于上盘;上盘与下盘之间通过连接杆固定,上盘与压电‑电磁发电与储能一体化模块的储能结构之间连接有线性柱状导轨,线性柱状导轨的上端固定于上盘,下端穿过下盘的导轨预留孔位固定于储能结构。相较于传统海洋能源装置,本发明对海洋能的方向和大小不存在限制,即可实现全方位俘获海流能,并能够以海洋能的大小自主适应发电功率,发电效率高。
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公开(公告)号:CN117905627A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410310905.2
申请日:2024-03-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种可全方位俘获海洋能的压电‑电磁复合发电装置,属于海洋能发电技术领域,所述装置包括俘能叶片、铰接摇杆、全方位活动球头、动能传导嵌盘、从动双盘和压电‑电磁发电与储能一体化模块,其中:全方位活动球头外周活动连接有动能传导嵌盘,从动双盘包括上盘和下盘,动能传导嵌盘内嵌于上盘;上盘与下盘之间通过连接杆固定,上盘与压电‑电磁发电与储能一体化模块的储能结构之间连接有线性柱状导轨,线性柱状导轨的上端固定于上盘,下端穿过下盘的导轨预留孔位固定于储能结构。相较于传统海洋能源装置,本发明对海洋能的方向和大小不存在限制,即可实现全方位俘获海流能,并能够以海洋能的大小自主适应发电功率,发电效率高。
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公开(公告)号:CN117027745A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311302054.9
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及稠油开采技术领域,具体是一种非凝析气复合水热裂解催化剂强化稠油热采的方法,由井筒向地层中注入催化剂的前驱体溶液后,注入顶替液推动前驱体溶液向地层深处流动,随后向地层中注入蒸汽和非凝析气的混合流体,关井反应后开采至本轮次开采周期结束,重复前述步骤至采出稠油达到预期值。非凝析气抑制蒸汽冷凝,可提高蒸汽流动能力和热利用率,扩大蒸汽的热作用范围,为催化剂创造更佳的稠油水热裂解反应条件。顶替液注入时先对前驱体溶液进行推动,在注入蒸汽和非凝析气后,前驱体分解为催化剂,气体的引流和携带作用有效提高催化剂的运移距离和催化剂‑稠油间的接触效率,增加稠油改质的质量。
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公开(公告)号:CN116579095A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310390617.8
申请日:2023-04-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于多目标交互的CO2回注策略优化评价方法,属于石油工程油气田开发领域,包括如下步骤:步骤1、对CO2回注开发效果进行影响因素分析,确定回注过程的优化变量;步骤2、基于Python编写注采参数数值模拟样本生成程序;步骤3、构建LS‑SVM多目标预测代理模型;步骤4、建立基于NSGA‑Ⅱ算法的注采参数优化模型,并耦合LS‑SVM多目标预测代理模型建立CO2回注策略协同优化方法,进行CO2回注工作制度多目标优化,优选累产油量与换油率多目标优化的Pareto前沿,满足不同开发需求的方案选择。本发明能够保证油田在相同开发效果的前提下获得更高的CO2利用率,可为注气驱替开发方案的最优化设计提供指导。
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公开(公告)号:CN116006145A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310271721.5
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/24 , F22B31/00 , F23B80/02 , F23C9/06 , E21B43/243
Abstract: 本发明涉及稠油开采技术领域,具体提供了一种烟道气多次循环组分优化注蒸汽采油的系统及方法,包括烟道气组分优化管路和烟道气注入管路。本发明通过采用烟道气辅助蒸汽驱,不仅有效扩大了蒸汽驱过程中形成的蒸汽腔体积,减少蒸汽用量,提高原油采收率;同时还能实现注汽锅炉发生器产生的烟道气产出即利用,减少热采过程中的碳排放,降低环境污染。此外本发明设置烟道气组分优化子系统,通过烟道气组分检测装置检测烟道气组分,并通过补充纯氧、循环燃烧调控烟道气组分,从而适应不同油藏以及同一油藏的不同采油阶段。
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