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公开(公告)号:CN119395265B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510007592.8
申请日:2025-01-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于石油地质学领域,具体公开了一种利用固体裂解沥青‑盐水两相包裹体判断储层裂解沥青形成时间的方法。本申请通过确定流体包裹体薄片中的流体包裹体岩相学特征、根据所述岩相学特征确定所述储层成岩矿物中的所发育的各种流体包裹体类型、在各种类型包裹体中寻找到固体裂解沥青‑盐水两相包裹体、对该种包裹体进行显微均一温度测试、得到其包裹体的均一温度和冰点、利用均一温度和冰点对流体包裹体进行PVT模拟得到其捕获温度、随即将所获得的捕获温度数据投到该地区埋藏史曲线上,从而最终精确获得裂解沥青形成的时间,方法简单高效,为其裂解沥青的形成时期的限定提供了一个新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN114414433B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210068923.5
申请日:2022-01-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N9/04
Abstract: 本说明书实施例公开了一种基于氢原子守恒判定储层原油密度的方法和设备。通过获取包含裂解气的岩石样品,其中,裂解气基于原油裂解生成;获取所述岩石样品中所包含的天然气‑沥青两相包裹体;确定所述两相包裹体中的实际气体压力值;根据所述实际气体压力值与预先获取的密度‑压力对应关系对比,确定所述原油的实际密度。通过该方案,可以直接基于岩石样品中的两相包裹体中所包含的气体的压力值直接给出初始原油的密度,更为简单有效。
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公开(公告)号:CN111487681B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010494850.7
申请日:2020-06-03
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01V1/30
Abstract: 本发明属于天然气水合物技术领域,公开了一种天然气水合物及下伏游离气储集体地震响应特征分析方法,基于初步地震解释建立的天然气水合物/游离气储集体地质模型,参考具体工区的地震主频、子波长度、储层速度、密度等参数,来正演模拟不同的含水合物/游离气地质模型所造成的地震波响应,最后将模拟的地震波与实际地震响应特征进行对比,修正之前对天然气水合物及下伏游离气储集体的地震解释。本发明提供的特征分析方法适用于不同地区的天然气水合物地震分析工作,通过基于工区地震资料参数的正演模拟工作,来验证、修正之前的地震解释结果,从而提高天然气水合物及下伏游离气储集体地震解释结果的精度。
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公开(公告)号:CN115456917B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202211410441.X
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国石油大学(华东) , 青岛中石大科技教育集团有限公司 , 青岛中石大科技创业有限公司
IPC: G06T5/00 , G06T5/40 , G06N3/0464 , G06N3/092
Abstract: 本申请公开了一种有益于目标准确检测的图像增强方法、装置、设备及介质,应用于图像处理技术领域。其中,方法包括预先训练包括特征提取器、决策代理网络和动作要素集的图像增强模型;图像增强模型以输入的原始样本图像的图像特征向量作为状态要素,以原始样本图像和通过决策代理网络输出的最优图像操作序列处理后的样本增强图像间的目标检测精度增量作为奖励要素,对决策代理网络进行训练。调用特征提取器提取目标图像特征,并将其输入至决策代理网络,得到目标操作序列;按照目标操作序列,对待检测原始图像依次进行相应的图像操作,得到用于进行目标检测的增强图像,从而可以通过提升视觉质量,有效提高目标检测的精准度。
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公开(公告)号:CN115392150A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210937316.8
申请日:2022-08-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种弱胶结储层压裂可行性评价方法,具体涉及油气开采技术领域。本发明通过制备多个不同胶结强度的弱胶结岩样进行真三轴水力压裂实验,获取不同压裂液排量和地应力条件下各弱胶结岩样的流压‑时间曲线,并在真三轴水力压裂实验后,确定各弱胶结岩样是否形成水力压裂裂缝,根据弱胶结储层内井筒的实际结构,构建弱胶结储层井筒力学模型,基于传统破裂理论和有界地层弹性不稳定渗流典型解,建立用于评价弱胶结储层压裂可行性的弱胶结储层压裂可行性评价模型,验证弱胶结储层压裂可行性评价模型的准确性。本发明实现了对不同储层性质和施工参数下弱胶结储层能否起裂的准确判断,为现场压裂施工提供了理论指导与依据。
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公开(公告)号:CN115270398A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210704581.1
申请日:2022-06-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G01N33/22 , G01N3/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种天然气水合物开采技术领域,特别涉及一种开采过程水合物地层强度准则的建立方法。包括以下步骤:对人工制备的含甲烷水合物沉积物试样进行CO2置换实验,并对置换前后的试样进行三轴力学实验,确定其包括破坏强度在内的各项力学参数;基于M‑C强度准则,根据三轴力学实验结果绘制应力莫尔圆,得到试样的内聚力和内摩擦角;利用初始水合物饱和度、置换率参数对内聚力和内摩擦角进行修正,拟合得到修正系数;将建立的考虑CO2置换影响下的强度准则的计算曲线与实验结果进行对比,验证所建立强度准则的准确性。本发明对于CO2置换影响下的天然气水合物储层具有较好的适用性,可为后续的理论研究及工程设计提供帮助。
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公开(公告)号:CN115169077A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210658843.5
申请日:2022-06-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , E21B49/00 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种考虑水合物开采影响的储层本构模型,其技术方案是:本构模型建立步骤如下:对人工制备的含甲烷水合物沉积物试样进行CO2置换实验,并对置换前后的试样进行三轴压缩实验,获得其应力‑应变曲线;根据实验结果验证Duncan‑Chang模型对CO2置换影响下的天然气水合物储层的适用性;根据不同条件下的三轴压缩实验结果,利用置换率、初始水合物饱和度参数对8个模型参数进行修正;将建立的CO2置换影响下天然气水合物储层的非线性本构模型的计算曲线与实验结果进行对比。有益效果是:本发明考虑了CO2置换的影响,能够准确地预测储层的破坏行为,并具有较好的适用性,可为天然气水合物开采与CO2封存相关的理论研究、数值建模以及工程设计提供帮助。
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公开(公告)号:CN113504567A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110852149.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于海底甲烷渗漏分类技术领域,公开了一种根据与天然气水合物关系进行的海底甲烷渗漏分类方法,识别海底甲烷渗漏特征及相关的流体运移通道类型;通过地震解释或者数值模拟手段来确定天然气水合物稳定区的范围;根据海底甲烷渗漏与水合物稳定区的关系,结合流体运移通道反映的渗漏甲烷的气体来源,对海底甲烷渗漏特征进行类型划分,具体分为三大类(A、B、C)五小类(A1、A2、B1、B2、C1)。本发明能够帮助正确认识海底甲烷渗漏与天然气水合物体系的关系,其中水合物稳定区向陆分布边界处海底甲烷渗漏类型B2的规模(强度、密度)最大,并且能通过人工干预海底甲烷渗漏来减缓海底甲烷渗漏对全球气候变化的影响。
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公开(公告)号:CN112145133A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011022625.X
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于天然气水合物采集技术领域,首次公开了一种深海海底天然气水合物采集方法及生产大棚,采集方法包括:确定海底水合物稳定区向陆分布边界附近活跃的甲烷渗漏区,获取海底甲烷渗漏原位观测数据,确定甲烷渗漏速率,并评价其经济性;在海底安装生产大棚,安装完毕后,打开监控系统,实时监测海底甲烷渗漏情况和水合物生成进度,评估水合物生成量,并进行水合物采集工作;利用海上平台的天然气水合物采集系统迅速处理大棚内的天然气水合物,继续监测甲烷渗漏情况。本发明能够通过无污染收集系统,收集海底渗漏的大量甲烷;能够防止海底渗漏的甲烷进入海水甚至大气中,造成严重的环境和气候影响,具有资源和环境双重意义。
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公开(公告)号:CN103712841B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201410006018.2
申请日:2014-01-06
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明属于石油地质领域,具体地,涉及一种岩盐流体包裹体薄片的制作方法。岩盐流体包裹体薄片的制作方法依次包括以下步骤:岩样首次切片;对首次切片后的岩盐样品进行底平面的磨平与抛光;对岩盐样品进行粘片;二次切片以及二次切片后对所制岩盐薄片进行最终的磨削与抛光。本发明在整个制片过程中均选择无水乙醇作为各程序实施时的流体介质,可以避免因普通水、饱和氯化钾溶液或导热较快的油等流体介质的参与而导致岩盐的溶解、变形和荧光的干扰等后期污染,达到保留岩盐样品中原始地质信息的目的,可为后续样品中流体包裹体的岩相学和显微荧光观察以及各项实验测试分析提供更加准确、可靠的数据。
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