一种工业氨水的应用及二氧化碳埋存方法

    公开(公告)号:CN117065546A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310991046.3

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种工业氨水的应用及二氧化碳埋存方法,将工业氨水注入地层,使地层流体改质以增加二氧化碳的埋存量,并提供了具体的埋存方法,包括:选定地质封存场地,并形成注入井连通地质封存层;通过压力注入设备将工业氨水通过注入井注入地质封存层,使工业氨水和地层流体混合后的浓度达到指定范围,改变地层流体性质;再次通过压力注入设备将二氧化碳通过注入井注入地质封存层,在注入时基于压力监控反馈曲线调整注入压力和注入量控制井底压力,最终完成二氧化碳封存过程。本发明对满足条件的地质封存层,能够利用工业氨水及相关工艺,使地层流体对二氧化碳的吸收量增加3‑5倍,提高埋存效率,解决了二氧化碳埋存空间与埋存量的平衡问题。

    基于光散射的纳米气泡水浓度与纳米气泡粒径检测方法

    公开(公告)号:CN119375108B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411939307.8

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体公开了基于光散射的纳米气泡水浓度与纳米气泡粒径检测方法,进行地面制备纳米气泡水的实验,测量制备纳米气泡水所用气量、用水量以及生成的纳米气泡水量;通过向制备的纳米气泡水中依次通入不同角度以及不同波长的激光,并利用光强探测器捕捉分别捕捉纳米气泡水中产生的光路的图像和光子数量,将光子数量转换成可读取散射光强的数值;通过假设纳米气泡水中纳米气泡直径,并通过最小二乘法算法调整纳米气泡直径,直至理论散射光强和获取的散射光强之间符合设置的误差;利用调整后的纳米气泡直径,计算无量纲尺寸参数,并基于Mie散射和Rayleigh散射构建用于检测的散射光强、纳米气泡水浓度与纳米气泡半径的关系式。

    一种工业氨水的应用及二氧化碳埋存方法

    公开(公告)号:CN117065546B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202310991046.3

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种工业氨水的应用及二氧化碳埋存方法,将工业氨水注入地层,使地层流体改质以增加二氧化碳的埋存量,并提供了具体的埋存方法,包括:选定地质封存场地,并形成注入井连通地质封存层;通过压力注入设备将工业氨水通过注入井注入地质封存层,使工业氨水和地层流体混合后的浓度达到指定范围,改变地层流体性质;再次通过压力注入设备将二氧化碳通过注入井注入地质封存层,在注入时基于压力监控反馈曲线调整注入压力和注入量控制井底压力,最终完成二氧化碳封存过程。本发明对满足条件的地质封存层,能够利用工业氨水及相关工艺,使地层流体对二氧化碳的吸收量增加3‑5倍,提高埋存效率,解决了二氧化碳埋存空间与埋存量的平衡问题。

    宏微观参数共同控制的大尺度非均质孔喉网络生成方法

    公开(公告)号:CN119722836A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411707605.4

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本发明公开了宏微观参数共同控制的大尺度非均质孔喉网络生成方法,包括对设定的模拟区域进行分区,并在各个分区内随机生成多个矿物颗粒核心,利用四参数随机生长法模拟矿物颗粒核心的生长,并将每个矿物颗粒核心矿物的交界视为潜在的孔隙和喉道,反演得到每个孔隙和喉道的位置分布;利用遗传算法提取优化孔隙和喉道的位置分布,为每个孔隙和喉道匹配配位数,并通过设定各个分区的微观孔喉结构参数为每个匹配配位数的孔隙和喉道分配目标生长半径值;利用四参数随机生长法模拟每个分区中的孔隙和喉道中流体向矿物颗粒核心进行溶蚀,直至每个分区中的孔隙、喉道的半径一一达到目标生长半径值,生成设定的模拟区域的孔喉网络图像。

    基于光散射的纳米气泡水浓度与纳米气泡粒径检测方法

    公开(公告)号:CN119375108A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411939307.8

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体公开了基于光散射的纳米气泡水浓度与纳米气泡粒径检测方法,进行地面制备纳米气泡水的实验,测量制备纳米气泡水所用气量、用水量以及生成的纳米气泡水量;通过向制备的纳米气泡水中依次通入不同角度以及不同波长的激光,并利用光强探测器捕捉分别捕捉纳米气泡水中产生的光路的图像和光子数量,将光子数量转换成可读取散射光强的数值;通过假设纳米气泡水中纳米气泡直径,并通过最小二乘法算法调整纳米气泡直径,直至理论散射光强和获取的散射光强之间符合设置的误差;利用调整后的纳米气泡直径,计算无量纲尺寸参数,并基于Mie散射和Rayleigh散射构建用于检测的散射光强、纳米气泡水浓度与纳米气泡半径的关系式。

    一种用于油藏开发的微纳米气泡水制备系统及工艺方法

    公开(公告)号:CN117797668A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410233323.9

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本发明涉及微纳米气泡制备技术领域,尤其涉及一种用于油藏开发的微纳米气泡水制备系统及工艺方法,微纳米气泡水制备系统包括:储液罐、制氮模块、文丘里管、剪切模块和微孔膜模块;所述储液罐连接在所述文丘里管的入口,所述制氮模块连接在文丘里管的收缩段,气液混合物经文丘里管形成气泡;所述剪切模块内设置有叶轮,流经剪切模块的气泡被叶轮剪切为微米气泡;所述剪切模块的出口连接微孔膜模块,所述微孔膜模块至少包括两种不同孔径的陶瓷膜,微米气泡流经微孔膜模块形成包含微米气泡和纳米气泡的微纳米气泡。通过本发明提高了原油采收率,而且无需过大的排量,获得了较好的经济开发效益。

    一种致密油气藏两相渗流实验的计量装置

    公开(公告)号:CN115406806B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211359550.3

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明涉及渗流实验计量技术领域,具体公开了一种致密油气藏两相渗流实验的计量装置,包括:渗流驱替收集组件,用于在驱替岩心时收集溢出的渗液流体;跟踪拍摄组件,设置在所述渗流驱替收集组件出口端,按照设定的时间间隔实时拍摄收集的渗液图像;处理系统,与所述跟踪拍摄组件连接,用于接收跟踪拍摄组件实时拍摄的渗液图像,并通过对比每次拍摄的渗液图像中的两相界面位置变化,计算所述渗液流体的流量以及所述渗液流体在单位时间内的流动速度;本发明通过渗流驱替收集组件和跟踪拍摄组件的相互配合以及通过对岩心夹持器的针对性改进,从而使其适应致密油气藏中低流量的两相流体的准确计量,并且在该过程中达到实时以及动态的计量效果。

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