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公开(公告)号:CN113431537B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202110732812.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 延安大学
Abstract: 本发明属于水驱气藏开采技术领域,具体为一种非稳态变流速大尺度岩心水驱气相对渗透率测试方法,包括步骤一:从研究区取心后,测量取心样品的孔隙度Φ和渗透率K,结合研究区测井曲线确定孔隙度Φ和渗透率K的范围,并对取心样品进行X衍射,得到其矿物组成,根据取心样品的矿物组成合成相应孔隙度Φ和渗透率K范围内的人造大尺度全直径岩心,将人造大尺度全直径岩心放入烘箱内烘干48小时后取出,按照行业标准测量其直径D,长度L,计算截面积A,孔隙度Φ和渗透率K,大气压Pa下称其干重M1,其结构合理,靠两个六通阀就可以同时测量气驱水和水驱气实验,操作简单,成本低,实现的功能多,精确度高。
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公开(公告)号:CN113916745B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111186584.2
申请日:2021-10-12
Applicant: 延安大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,具体为一种无损测量水驱气藏微观孔隙结构变化规律的实验方法,包括步骤1:从实际气藏储层中截取任意不规则岩心;步骤2:制备好的小岩样清洗后放入烘箱内烘干48小时以上;步骤3:保持0.8MPa围压不变,以恒定流速0.05ml/min将中间容器中的KI溶液注入到夹持器中的小岩样中;步骤4:继续保持0.8MPa围压不变,利用氮气瓶通过减压阀以0.02MPa注入压力将气体恒压注入到夹持器注入孔;步骤5:通过所测量的核磁共振T2谱参数;将微纳米CT扫描和核磁共振T2谱在线技术结合起来,实现从定性到定量,从三维角度分析水驱气藏开发中微观孔隙结构的变化规律,成本低,精度高,且样品可重复使用,实验重复性高。
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公开(公告)号:CN118132653A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410350178.2
申请日:2024-03-26
Applicant: 延安大学
IPC: G06F16/27 , G06Q10/10 , G06F18/241 , G06F21/60 , G06Q50/06 , G06F16/242
Abstract: 本发明公开了一种基于能源审计的数据采集方法,属于大数据及云计算技术领域。通过安装数据采集设备,进行功能配置;搭建内部云平台,建立数据传输系统,将采集到的数据通过加密内部网络上传到网络终端,并实现数据定时发送功能;基于大数据和云计算技术,在云平台或数据库中输入搜索指令,搜索目标数据;接收实时数据并进行数据审核及分类统计,再将其整理成所需格式或进行进一步分析,然后再传输到对应的审计系统,进行最终分析。本发明通过采集大量实时数据和完备的数据类型,进行能源“用耗排”动态数据的综合分析和管理,确保数据准确、安全、可用,进而使审计结果更加可靠。
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公开(公告)号:CN113464108A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110916862.9
申请日:2021-08-11
Applicant: 延安大学
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,具体为一种水驱气藏衰竭式水侵开发物理模型实验方法,包括能量供给系统、三维水侵物理模型测量系统、饱和度探针数据采集系统和气水计量系统;所述三维水侵物理模型测量系统由支架,倾角测量尺,注水孔,以及模型填砂腔体组成,所述模型填砂腔体内设置有高、中、低三层饱和度探针,每一层水平方向等间距布六个饱和度探针,垂直方向等间距布六个饱和度探针,所述模型填砂腔体靠近注水孔两侧安装渗透挡板,其结构合理,该水驱物理模型可以模拟一侧水侵对气水两相渗流的影响和两侧都发生水侵对气水两相渗流的影响,可操作性强,可重复性强。
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公开(公告)号:CN111878050A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010864241.6
申请日:2020-08-25
Applicant: 延安大学
Abstract: 本发明属于油气勘探技术领域,具体为一种核磁在线致密油水驱开发提高采收率的方法,包括步骤一:将岩心样品洗油洗盐之后放入烘箱内,烘箱温度调为60°,烘干48小时之后取出。按照行业标准测量样品的直径D=2.5cm,长度L=5.450cm,孔隙度Φ=15.22%,渗透率K=0.1028mD,称干重M1=61.8972g,再将称取干重后的岩心样品放入真空泵中抽真空4个小时,再无气泡溢出后加压(20MPa)饱和模拟油不少于48小时,模拟油密度ρo=0.8g/cm3,称湿重M2=65.0846g,计算样品的初始含油饱和度Soi,实验要求初始含油饱和度需要达到98%以上,才可以避免实验过程中,出现油气水三相流引起的实验误差,其结构合理,能够实现准确获取了岩心样品中油的驱替效率、残余油饱和度、剩余油分布规律等参数。
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公开(公告)号:CN113464108B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110916862.9
申请日:2021-08-11
Applicant: 延安大学
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,具体为一种水驱气藏衰竭式水侵开发物理模型实验方法,包括能量供给系统、三维水侵物理模型测量系统、饱和度探针数据采集系统和气水计量系统;所述三维水侵物理模型测量系统由支架,倾角测量尺,注水孔,以及模型填砂腔体组成,所述模型填砂腔体内设置有高、中、低三层饱和度探针,每一层水平方向等间距布六个饱和度探针,垂直方向等间距布六个饱和度探针,所述模型填砂腔体靠近注水孔两侧安装渗透挡板,其结构合理,该水驱物理模型可以模拟一侧水侵对气水两相渗流的影响和两侧都发生水侵对气水两相渗流的影响,可操作性强,可重复性强。
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公开(公告)号:CN118918768A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410994498.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 延安大学
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明公开了一种两注一采分层注水开发物理模型及其实验方法,涉及油气田开发领域,具体包括两注一采分层注水开发物理模型以及模型实验方法。本发明通过两注一采分层注水开发物理模型将复杂的位于地下几百米甚至几千米深的分层注水技术形象化,具体化,可视化,并且本发明集演示和实验操作为一体,该发明不仅可以进行实际油田分层注水流程演示,帮助了解和掌握各类注水方式工艺过程以及注水站、配水间、注水井相关工艺流程、操作规程以及装备使用,而且实现分层注水实验操作也是本发明的一个亮点,包括模拟不同注水方式实验,注水方式地面倒流程操作,水、气压力控制操作,注水量、注气量控制操作,能调整和控制注水井的注水量。
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公开(公告)号:CN113916745A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111186584.2
申请日:2021-10-12
Applicant: 延安大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,具体为一种无损测量水驱气藏微观孔隙结构变化规律的实验方法,包括步骤1:从实际气藏储层中截取任意不规则岩心;步骤2:制备好的小岩样清洗后放入烘箱内烘干48小时以上;步骤3:保持0.8MPa围压不变,以恒定流速0.05ml/min将中间容器中的KI溶液注入到夹持器中的小岩样中;步骤4:继续保持0.8MPa围压不变,利用氮气瓶通过减压阀以0.02MPa注入压力将气体恒压注入到夹持器注入孔;步骤5:通过所测量的核磁共振T2谱参数;将微纳米CT扫描和核磁共振T2谱在线技术结合起来,实现从定性到定量,从三维角度分析水驱气藏开发中微观孔隙结构的变化规律,成本低,精度高,且样品可重复使用,实验重复性高。
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公开(公告)号:CN113431537A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110732812.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 延安大学
Abstract: 本发明属于水驱气藏开采技术领域,具体为一种非稳态变流速大尺度岩心水驱气相对渗透率测试方法,包括步骤一:从研究区取心后,测量取心样品的孔隙度Φ和渗透率K,结合研究区测井曲线确定孔隙度Φ和渗透率K的范围,并对取心样品进行X衍射,得到其矿物组成,根据取心样品的矿物组成合成相应孔隙度Φ和渗透率K范围内的人造大尺度全直径岩心,将人造大尺度全直径岩心放入烘箱内烘干48小时后取出,按照行业标准测量其直径D,长度L,计算截面积A,孔隙度Φ和渗透率K,大气压Pa下称其干重M1,其结构合理,靠两个六通阀就可以同时测量气驱水和水驱气实验,操作简单,成本低,实现的功能多,精确度高。
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公开(公告)号:CN207742349U
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201820052775.7
申请日:2018-01-12
Applicant: 延安大学
IPC: G01V1/18
Abstract: 本实用新型提供一种便携式检测碳酸盐岩的地震检波器装置,包括设置为长方体状的外箱体,外箱体上部设置有顶盖,外箱体内依次安装有人机交互液晶显示器、单片计算机、可拆卸电源、模数转换器、多通道电信号接口,可拆卸电源通过电线分别与人机交互液晶显示器、单片计算机、模数转换器相连,模数转换器通过接口转换器与多通道电信号接口相连,模数转换器另一端通过数据线与单片计算机相连,单片计算机另一端通过数据线与人机交互液晶显示器相连,多通道电信号接口通过引线连接有电动式检波器。本实用新型实现了简便携带和实时对碳酸盐岩的检测,以及对地表碳酸盐岩露头的确定和对地表以下碳酸盐岩岩层走向和倾角的判断。
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