一种考虑油藏与井筒耦合的双管SAGD长水平井均匀注汽数值模拟方法

    公开(公告)号:CN109598099B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN201910062416.9

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种考虑油藏与井筒耦合的双管SAGD长水平井均匀注汽数值模拟方法,本发明方法从质量守恒、能量守恒角度出发,建立三维三相稠油油藏双管注蒸汽开发过程中储层内渗流及传热数学模型。根据流体在井筒中的变质量双向汇合流动特性以及割缝筛管管柱结构特点,建立蒸汽注入过程井筒内的流动与传热数学模型。基于压力和温度连续性原理,耦合井筒模型与储层模型,并采用全隐式有限差分法和迭代技术对模型进行求解,利用该模型可预测双管SAGD长短管同时注汽过程中任意时刻油藏内压力、温度、蒸汽入流量以及井筒沿程蒸汽压力、温度和干度等参数的分布规律,选择合适的注汽参数,提高地层受热均匀程度,制定合理的开发方案具有重要意义。

    一种稠油油藏混合纳米流体交替CO2微气泡驱实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN110130859B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910561065.6

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开一种稠油油藏混合纳米流体交替CO2微气泡驱实验装置及实验方法,其引入了混合纳米颗粒,并结合CO2微气泡的优势,通过交替注入的方式可以有效抑制稠油油藏常规CO2气水交替驱过程中出现的气窜和重力超覆现象,提高稠油油藏采收率。与CO2气体相比,CO2微气泡在原油中的溶解和扩散能力更强,浮力更小,可以更好地降低稠油粘度,膨胀稠油体积,提高波及系数。而混合纳米流体可以充分结合各种纳米颗粒的优点,既能改变油藏岩石润湿性,又能降低油水界面张力,提高洗油效率。此外,本发明采用油藏上部注混合纳米流体段塞,下部注CO2微气泡段塞的方式,有助于抑制气窜和重力超覆现象,提高垂向波及系数。

    一种压裂液支撑剂体积密度测试仪

    公开(公告)号:CN110542624A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910875206.1

    申请日:2019-09-16

    Abstract: 本发明公开了一种压裂液支撑剂体积密度测试仪,包括从上到下依次安装的支撑柱、底板、扫板、套筒、第一连接柱、凹槽、顶板、料斗、第一出料管、转盘、连接弯杆、第二出料管、第二连接柱、卡槽、测试桶和出料孔。通过第一出料管、转盘和第二出料管的相互配合使用实现了在转动转盘的同时第一出料管、转盘和第二出料管内部的出料孔会相互对齐,以此来将料斗与第二出料管内部连通,且可通过调节转盘来调节料斗的出料速度;将测试桶卡合在卡槽内部时,测试桶会位于第二出料管的正下方,当支撑剂落满测试桶内部后,再转动扫板,由于扫板的底端与测试桶的上表面平齐,此时扫板会将测试桶内部的支撑剂一次扫平,使用时较为简单。

    一种稠油油藏混合纳米流体交替CO2微气泡驱实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN110130859A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910561065.6

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 本发明公开一种稠油油藏混合纳米流体交替CO2微气泡驱实验装置及实验方法,其引入了混合纳米颗粒,并结合CO2微气泡的优势,通过交替注入的方式可以有效抑制稠油油藏常规CO2气水交替驱过程中出现的气窜和重力超覆现象,提高稠油油藏采收率。与CO2气体相比,CO2微气泡在原油中的溶解和扩散能力更强,浮力更小,可以更好地降低稠油粘度,膨胀稠油体积,提高波及系数。而混合纳米流体可以充分结合各种纳米颗粒的优点,既能改变油藏岩石润湿性,又能降低油水界面张力,提高洗油效率。此外,本发明采用油藏上部注混合纳米流体段塞,下部注CO2微气泡段塞的方式,有助于抑制气窜和重力超覆现象,提高垂向波及系数。

    一种考虑油藏与井筒耦合的双管SAGD长水平井均匀注汽数值模拟方法

    公开(公告)号:CN109598099A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201910062416.9

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种考虑油藏与井筒耦合的双管SAGD长水平井均匀注汽数值模拟方法,本发明方法从质量守恒、能量守恒角度出发,建立三维三相稠油油藏双管注蒸汽开发过程中储层内渗流及传热数学模型。根据流体在井筒中的变质量双向汇合流动特性以及割缝筛管管柱结构特点,建立蒸汽注入过程井筒内的流动与传热数学模型。基于压力和温度连续性原理,耦合井筒模型与储层模型,并采用全隐式有限差分法和迭代技术对模型进行求解,利用该模型可预测双管SAGD长短管同时注汽过程中任意时刻油藏内压力、温度、蒸汽入流量以及井筒沿程蒸汽压力、温度和干度等参数的分布规律,选择合适的注汽参数,提高地层受热均匀程度,制定合理的开发方案具有重要意义。

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