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公开(公告)号:CN106950125B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710201960.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明涉及一种模拟水平井爆燃压裂的实验装置及其实验方法,该实验装置包括岩样夹持装置、摆锤冲击装置和控制分析装置;岩样夹持装置包括一缸体,在缸体内可放置不同特性的岩心,在缸体上设有井眼内压进压口、围压进压口、围压泄压口、出气口和渗流通道出口,摆锤冲击装置包括摆锤、电动机、滚轮,电动机带动滚轮转动,滚轮推动摆锤撞击缸体一端的活动柱塞,给缸体内的岩心加载冲击力,并通过围压进压口加载围压,通过井眼内压进压口加载内压。本发明实验装置,可用于探究水平井筒内爆燃冲击对于不同岩性、不同长度的岩心破坏响应,同时可实现精确的实验控制操作并能够进行有效的数据分析和统计,实验效果良好,作用明显。
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公开(公告)号:CN106950125A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710201960.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明涉及一种模拟水平井爆燃压裂的实验装置及其实验方法,该实验装置包括岩样夹持装置、摆锤冲击装置和控制分析装置;岩样夹持装置包括一缸体,在缸体内可放置不同特性的岩心,在缸体上设有井眼内压进压口、围压进压口、围压泄压口、出气口和渗流通道出口,摆锤冲击装置包括摆锤、电动机、滚轮,电动机带动滚轮转动,滚轮推动摆锤撞击缸体一端的活动柱塞,给缸体内的岩心加载冲击力,并通过围压进压口加载围压,通过井眼内压进压口加载内压。本发明实验装置,可用于探究水平井筒内爆燃冲击对于不同岩性、不同长度的岩心破坏响应,同时可实现精确的实验控制操作并能够进行有效的数据分析和统计,实验效果良好,作用明显。
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公开(公告)号:CN106950113A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710198959.4
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于水平井爆燃压裂模拟实验的装置及其应用,该装置包括岩样夹持装置、冲击加载装置和控制分析装置;岩样夹持装置包括一缸体,在缸体内可放置不同特性的岩心,在缸体上设有井眼内压进压口、围压进压口、围压泄压口、出气口和渗流通道出口,冲击加载装置包括超声波发生器、换能器、变幅杆和冲击锤,由计算机和超声波发生器控制冲击锤撞击缸体一端的活动柱塞,给缸体内的岩心加载冲击力,并通过围压进压口加载围压,通过井眼内压进压口加载内压。本发明可用于探究水平井筒内爆燃冲击对于不同岩性、不同长度的岩心破坏响应,同时可实现精确的实验控制操作并能够进行有效的数据分析和统计,实验效果良好,作用明显。
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公开(公告)号:CN115160999B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210926906.0
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C08J3/24 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种用于高温油藏深部调剖的微乳液缓释交联堵剂体系及其制备方法与应用。该堵剂体系包括如下原料:触变性聚合物、微乳液缓释交联剂和水;所述触变性聚合物为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺的三元共聚物;所述微乳液缓释交联剂由以下质量份的原料制备得到:水溶性交联剂1~2份、亲油性乳化剂2~3份、亲水性乳化剂0.1~1份、轻质原油10~20份、水100~150份;以微乳液缓释交联堵剂体系总质量计,触变性聚合物的质量百分比为1~3%,水溶性交联剂的质量百分比为0.5~1.5%。本发明的堵剂体系具有注入性好、封堵能力强、耐温性强、有效期长等特点。
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公开(公告)号:CN117692477A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311683431.8
申请日:2023-12-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种面向油田井口的智能工业监测系统的设计方法,属于工业监测技术领域。其特征在于:包括监测系统以及如下步骤:步骤1001,设计云服务器;步骤1002,设计数据采集子系统;步骤1003,设计数据处理子系统;步骤1004,实现数据处理子系统的算力平衡模块;步骤1005,设计报表处理子系统;步骤1006,设计用户终端。在本面向油田井口的智能工业监测系统的设计方法所得到的监测系统中,通过云服务器实现了面向油田井口的软测量功能,解决了传统油田井口工业监测系统监测手段有限、监测能力不够的问题。具有结构简单、监测高效的优点,设计充分考虑了经济性,解决了传统油田井口工业监测具有的结构复杂、成本高等问题。
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公开(公告)号:CN110965953B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201911162074.4
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: E21B28/00
Abstract: 本发明涉及一种水力脉冲波动发生装置及使用方法,属于石油、天然气开发增产增注改造技术领域,装置包括上接头、下接头、导流管和盲堵,上接头和下接头分别安装于导流管两端,导流管内部设有导流槽和导流腔,导流管中间位置设有射流喷嘴,下接头外侧安装有盲堵,导流管外侧活动设有旋转轮,旋转轮内侧设有射流腔,射流腔内侧设有过流喷嘴,过流喷嘴位置与射流喷嘴位置对应。本发明采用周向旋转运动喷射蓄能,该方式大大提高了装置的可靠性和井筒环境的适应范围,大幅延长装置使用寿命。
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公开(公告)号:CN110965953A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911162074.4
申请日:2019-11-25
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: E21B28/00
Abstract: 本发明涉及一种水力脉冲波动发生装置及使用方法,属于石油、天然气开发增产增注改造技术领域,装置包括上接头、下接头、导流管和盲堵,上接头和下接头分别安装于导流管两端,导流管内部设有导流槽和导流腔,导流管中间位置设有射流喷嘴,下接头外侧安装有盲堵,导流管外侧活动设有旋转轮,旋转轮内侧设有射流腔,射流腔内侧设有过流喷嘴,过流喷嘴位置与射流喷嘴位置对应。本发明采用周向旋转运动喷射蓄能,该方式大大提高了装置的可靠性和井筒环境的适应范围,大幅延长装置使用寿命。
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公开(公告)号:CN106812514B
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201710198960.7
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种水力低频振动提高原油采收率的装置及其应用,包括:动力系统包括驱动转子系统旋转的动力源;转子系统包括垂直转动管及设置在垂直转动管底端的水平转盘,垂直转动管底部及水平转盘上设置有流道,垂直转动管内可用于液体介质的流动;振击系统包括垂直分隔管柱及设置在垂直分隔管柱内的环形重锤,环形重锤可在液体介质的压力下实现上下移动;定子系统的底部设置有流道,可与水平转盘上的流道实现相通,用于液体介质的排出。本发明的振动频率可以由电机转速控制,振击功率由地面泵注液体的压力控制,两者独立控制,互不干扰;另可借助原有油管置于井筒之中,不需要清理管柱,既可直接作用于需要处理的地层,又方便后续生产。
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公开(公告)号:CN106812514A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710198960.7
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种水力低频振动提高原油采收率的装置及其应用,包括:动力系统包括驱动转子系统旋转的动力源;转子系统包括垂直转动管及设置在垂直转动管底端的水平转盘,垂直转动管底部及水平转盘上设置有流道,垂直转动管内可用于液体介质的流动;振击系统包括垂直分隔管柱及设置在垂直分隔管柱内的环形重锤,环形重锤可在液体介质的压力下实现上下移动;定子系统的底部设置有流道,可与水平转盘上的流道实现相通,用于液体介质的排出。本发明的振动频率可以由电机转速控制,振击功率由地面泵注液体的压力控制,两者独立控制,互不干扰;另可借助原有油管置于井筒之中,不需要清理管柱,既可直接作用于需要处理的地层,又方便后续生产。
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公开(公告)号:CN115544892A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211291030.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/00 , G06N3/12 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于量子遗传算法的试井分析最优化方法,包括以下步骤:(1)定义目标函数及适应度函数,使实测的压力曲线和模型计算的理论压力曲线达到最佳拟合,自动的反求油藏地层参数;(2)生成初始种群其中j∈1,…,n为第t代的一个个体;(3)码采用二进制编码对量子比特进行编码;(4)根据Q(t)中概率幅构造R(t),其中是长度m的二进制串,每个元素由中的概率幅决定;(5)量子旋转门函数用于量子门的更新,根据旋转角选择策略对旋转门进行更行。本发明引入量子门,使算法具备更好的全局探索能力,保证算法的收敛性,能够快速准确的找到试井解释参数的最优值,实现了试井解释的自动化。
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