一种多孔介质应力作用下相对渗透率计算方法

    公开(公告)号:CN115983161B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310263025.X

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公布了一种多孔介质应力作用下相对渗透率计算方法,首先以一组弯曲的固相骨架集及骨架集间隙的毛管束为基础,根据幂律力学模型和分形尺度定律得到应力作用下多孔介质形状参数分形表征;然后根据含水饱和度公式、毛管束模型、分形尺度定律以及达西定律,得到应力作用下多孔介质的含水饱和度物性参数分形表征;最后将其代入相对渗透率表达式,得到应力作用下多孔介质相对渗透率计算公式分形表征。本发明既可以用于储层孔隙结构复杂、取芯困难、多相流动的砂岩油气藏,还可以应用于存在应力敏感的多相流油气藏,代替传统相对渗透率实验,避免传统实验误差,提高相渗曲线的准确性,减少取芯、实验经费,降低实验成本。

    一种页岩压窜气井返排规律的确定方法

    公开(公告)号:CN115906716B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310196845.1

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种页岩压窜气井返排规律的确定方法,属于油气田开发技术领域,为解决现今对于页岩压窜气井生产动态分析少且运用常规返排分析方法具有较大局限性等问题;其技术方案是:收集页岩压窜气井的井身结构资料、生产资料和流体测试资料;通过计算井底压力绘制物质平衡曲线;通过气液相对渗透率与日产量的关系,结合返排率绘制返排曲线;根据曲线判断出该井的压窜时间;计算压窜后邻井压裂液侵入量,并代入修正公式对返排率进行校正,从而确定页岩气井压窜后的返排规律。本发明计算简便,结果较为准确,适用性强。

    一种致密砂岩气藏多段压裂水平井室内试验模拟装置

    公开(公告)号:CN220151345U

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202321452089.6

    申请日:2023-06-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种致密砂岩气藏多段压裂水平井室内试验模拟装置,包括模拟腔盒、压盖和加压缸,所述模拟腔盒内设有模拟腔,所述模拟腔盒的顶部扣盖有所述压盖,所述压盖上固定安装有所述加压缸,所述加压缸的活塞杆末端延伸到所述模拟腔内并固定安装有压板,所述模拟腔的底部固定安装有压力传感器,所述压力传感器上支撑压设有承压板,所述承压板的顶部支撑放置有模拟砂岩层,所述模拟砂岩层的顶部铺设有细砂层,所述模拟腔盒的外侧固定安装有侧压盒。有益效果:可以模拟水平压裂技术下砂岩层的环境,通过检测气体的回收进行各个参数的检测,方便建立致密砂岩气藏多段压裂水平井的数据模型,辅助对致密砂岩气的开采。

    一种页岩气井的柱塞排采装置

    公开(公告)号:CN220015442U

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202321492860.2

    申请日:2023-06-13

    Abstract: 本实用新型公开了一种页岩气井的柱塞排采装置,包括柱塞主体、通流孔道和环形气罐,所述柱塞主体内设有上下贯通的所述通流孔道,所述通流孔道的孔壁上设有罐环槽,所述罐环槽内固定安装有所述环形气罐,所述环形气罐的顶端通过排塞阀连接安装有塞管,所述通流孔道的孔壁上设有联动腔槽,所述塞管的管内塞设有管内塞,所述管内塞的顶部固定安装有移动杆,所述移动杆的顶端延伸到所述联动腔槽内并固定安装有压架,所述压架上固定安装有盖杆,所述盖杆的顶端延伸到所述柱塞主体的上方并固定安装有压盖。有益效果:通过可以通过设置流通孔道减少上升过程中顶部积液体积,通过辅助气体配合管道内气压实现上升,无需拆卸从顶部打捞。

    一种高含硫气井硫沉积模拟装置

    公开(公告)号:CN216695976U

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202220124608.5

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种高含硫气井硫沉积模拟装置,包括模拟箱、温度循环控制箱和加压泵,所述模拟箱的两侧分别安装有所述温度循环控制箱和所述加压泵,所述模拟箱的顶部安装有盖体,所述模拟箱的内部横向隔设有格栅板,所述格栅板上支撑安装有若干个珊栏样盒,所述珊栏样盒为无盖盒体,所述珊栏样盒的内部设有压板,所述压板的顶部安装有压力腔件,所述盖体上安装有液压缸,所述液压缸的的活塞杆末端延伸到所述模拟箱内部并连接到压力探测件上,所述温度循环控制箱内部隔设有两个横向设置的隔腔板。有益效果在于:本实用新型通过循环冷热腔和三通阀加压泵进行加压和硫含量控制,并且对岩心加压,实现整个环境的模拟,便于进一步了解气井状态。

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