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公开(公告)号:CN115994500A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310283150.7
申请日:2023-03-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , E21B43/26 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种评估页岩气井压裂裂缝导流能力动态变化的方法及系统,本方法使用改进压力反褶积算法对生产动态数据进行归一化处理,将工程测得的变流量下的压力数据转化为定流量下的压力数据,进而与渗流数学模型的内边界条件保持一致。此外,使用压力反褶积算法对生产动态数据进行归一化处理,降低生产动态数据误差,提高双对数特征曲线拟合效果,能够使得长期生产阶段和压裂液返排阶段的裂缝导流能力解释结果更加准确。
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公开(公告)号:CN114444414A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210096406.9
申请日:2022-01-26
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , E21B43/26 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种确定致密储层中多段压裂水平井最大裂缝间距的方法,包括:将流体在非均匀体积压裂区域的流动视为一维流动,建立致密储层多段压裂水平井相邻主裂缝间的非均匀体积压裂区域渗流的物理模型;基于物理模型建立基于分形理论,描述致密储层多段压裂水平井体积压裂区域极限有效动用边界问题的稳态数学模型;求得稳态数学模型的解析解,确定主裂缝周围体积压裂区域的极限动用距离;确定致密储层多段压裂水平井最大裂缝间距为极限动用距离的二倍。本发明计算速度快,是解析解,弥补了现有计算致密储层非均匀体积压裂区域极限可动用距离方法的缺失,且区别于裂缝间距优化的数值模拟方法,对致密储层多段压裂水平井裂缝间距优化有重要意义。
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公开(公告)号:CN109268004B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811110598.4
申请日:2018-09-21
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种页岩气藏介质结构耦合及缝网形态判识方法,属于石油及天然气开采技术领域。该方法首先利用改进的巴西压劈实验对页岩岩心进行压裂试验,并对缝网形态进行分类;其次进行不同裂缝形态的岩心进行页岩基质‑裂缝结构与应力敏感性实验测试;再次,根据室内岩心数据求取不同缝网形态的应力敏感常数范围;最后,基于室内岩心应力敏感性实验,结合生产实际,绘制缝网形态判识图版。该图版可以应用于实际压裂井,直接通过实时的有效应力和归一化流量判识压裂裂缝形态,对页岩气藏体积压裂实施效果及制定开发工作制度具有深远意义。
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公开(公告)号:CN109557010A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811320613.8
申请日:2018-11-07
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 刘文超
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种测定渗流启动压力梯度的实验方法,属于油气田开发试验技术领域。该方法首先将由均质液体饱和的岩心放入岩心夹持器内,对岩心施加围压;然后将均质液体从岩心夹持器入口端注入岩心,测量岩心夹持器入口端压力随时间的变化数据,并监测岩心夹持器出口端压力随时间的变化数据,当岩心夹持器出口端压力出现变化时停止该次实验,记录均质液体从岩心夹持器入口端开始注入岩心到岩心夹持器出口端的压力出现变化为止所持续的时间;重复上述,可求得该均质液体在该岩心中渗流的启动压力梯度。该方法流程简单、快速,更加符合低渗透油气藏、稠油油藏开发技术中油田区块有效动用范围估计及相对应井网优化与油气井激励措施实施的技术需求。
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公开(公告)号:CN109270165A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811131981.8
申请日:2018-09-27
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: G01N29/043 , G01N15/088 , G01N2291/2675
Abstract: 本发明提供一种页岩介质结构变化流固耦合作用在线检测实验装置和方法,属于页岩气勘探技术领域。该装置包括岩心夹持系统、声发射检测系统、流体注入系统、数据采集系统及出液计量系统,具体包括高压注入泵、水力增压器、高压阀门、高压水中间容器、压力水调节阀、高精度柱塞驱替泵、液体定量分离器、岩芯夹持器、声发射探头、声发射检测仪、回压阀和回压泵。该方法首先测定页岩岩芯的渗透率,再进行水力压裂,同时利用声发射检测系统实时计算压裂液在压裂过程中的渗透率;得出页岩压裂过程中流体流场与固体应力场之间关系;本发明可以准确的测定压裂过程中压裂液在微裂缝中渗流规律,操作简单,对于页岩气的勘探开发有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN109101773A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811146295.8
申请日:2018-09-27
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种致密油水平井立体缝网簇网压裂优化方法,属于致密油勘探开发技术领域。该方法首先根据裂缝不同形态进行分类;然后根据裂缝分布及发育特征进行参数表征;推导不同缝网形态等效渗透率表达式;再建立不同渗流缝网产能的理论模型;计算不同缝网形态对产能的影响;最后根据产能影响因素分析选择最佳压裂形式。本发明通过建立不同缝网形态的产能模型,对产能影响因素进行分析,选择最佳的压裂形式进行致密油压裂优化。有利于提高产量和采收率,解决致密油压裂裂缝优化等难题。
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公开(公告)号:CN108382964A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810454222.9
申请日:2018-05-14
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 刘文超
Abstract: 本发明提供一种电梯门机械驱动的楼层悬停防坠落装置及方法,属于电梯安全装备技术领域。该装置包括门驱杆、机械驱动杆、机械驱动箱、锁止柱、电梯主架、电梯门和门锁柱;电梯主架上固定安装机械驱动箱,锁止柱嵌入机械驱动箱内,机械驱动杆与机械驱动箱嵌入连接,门驱杆固定在电梯门上下侧面,门驱杆与机械驱动杆固定连接,门锁柱固定在电梯门外侧。该装置有利于避免电梯门开启时坠落夹人事故的发生,大幅度提高电梯使用过程中的安全可靠性,有利于降低电梯乘坐人员心理上对电梯断电故障的恐惧感和精神负担。本发明对电梯安全设备技术领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117634347A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311610916.4
申请日:2023-11-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种判断多段压裂水平井井间干扰强度的方法,属于油气田开发技术领域。通过建立多井物理概念模型;考虑井间干扰,获得油藏多段压裂水平井的瞬时井底压力解和气藏多段压裂水平井的瞬时拟井底压力解;不考虑井间干扰,求解油藏多段压裂水平井的井底压力解和气藏多段压裂水平井的拟井底压力解;应用反褶积技术得到归一化生产动态数据;进行参数解释,实现归一化生产动态数据的双对数特征曲线拟合;最后在同一个坐标轴中分别绘制各相邻井不考虑井间干扰和考虑井间干扰的特征曲线,判断同一井台上相邻井的井间干扰强弱。本发明可以快速、有效且直观地判断多段压裂水平井井间干扰强度,实现致密油气的经济开发。
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公开(公告)号:CN115796070A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211377828.X
申请日:2022-11-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种致密油气藏储层流态变化特征识别方法及装置,涉及油气田开发技术领域。包括:建立致密油气藏多段压裂水平井的非稳态渗流数学模型;对非稳态渗流数学模型进行求解,得到求解结果;对生产动态数据进行归一化处理,得到归一化后的生产动态数据;基于非稳态渗流数学模型求解结果对归一化后的生产动态数据进行双对数特征曲线拟合,得到特征曲线拟合结果;基于特征曲线拟合结果,对多段压裂水平井生产过程中储层流态变化特征及流态持续时间进行识别。本发明简化了工程应用过程,极大提高了致密油气藏流态识别的准确性和效率,对致密油气藏的渗流规律的认识和生产制度的优化有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN109557010B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201811320613.8
申请日:2018-11-07
Applicant: 北京科技大学
Inventor: 刘文超
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种测定渗流启动压力梯度的实验方法,属于油气田开发试验技术领域。该方法首先将由均质液体饱和的岩心放入岩心夹持器内,对岩心施加围压;然后将均质液体从岩心夹持器入口端注入岩心,测量岩心夹持器入口端压力随时间的变化数据,并监测岩心夹持器出口端压力随时间的变化数据,当岩心夹持器出口端压力出现变化时停止该次实验,记录均质液体从岩心夹持器入口端开始注入岩心到岩心夹持器出口端的压力出现变化为止所持续的时间;重复上述,可求得该均质液体在该岩心中渗流的启动压力梯度。该方法流程简单、快速,更加符合低渗透油气藏、稠油油藏开发技术中油田区块有效动用范围估计及相对应井网优化与油气井激励措施实施的技术需求。
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