一种模拟储氢库交变工况流体岩石反应的实验装置与方法

    公开(公告)号:CN118348047A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410473232.2

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明涉及氢气存储技术领域,其公开了一种模拟储氢库交变工况流体岩石反应的实验装置与方法,其包括依次连接的流体注入单元、流体岩石反应单元和数据收集单元;流体注入单元用于注入模拟枯竭油气藏中赋存的残余气、剩余油和束缚水的任一项或任意组合流体;流体岩石反应单元包括防腐蚀岩心夹持器、恒温箱、围压泵和回压装置,回压装置和恒速恒压泵配合控制岩心内压,通过周期性改变岩石有效应力的方式模拟氢气储气库的交变工况。本发明提供了三种流体中间容器,灵活构建枯竭油藏或者枯竭气藏的反应环境;岩心夹持器作为反应装置,通过饱和驱替的方式将流体注入岩心内部,保证流体与岩心内部充分接触的同时模拟了储氢库交变工况下的反应环境。

    一种气驱油藏的单井动态储量与可采储量确定方法及系统

    公开(公告)号:CN113107475B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110492656.X

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种气驱油藏的单井动态储量与可采储量确定方法及系统。该方法包括:根据物质平衡原理,计算气驱油藏的含气饱和度;根据达西定律,建立油‑气两相相对渗透率比值与油‑气两相流量关系;基于油‑气两相渗流规律,拟合油‑气两相相对渗透率比值与含气饱和度的二项式关系;基于建立的上述关系以及含气饱和度,建立气驱油藏定渗流条件下的生产气油比与累产油之间的气驱特征曲线关系式,并基于二项式关系、气驱特征曲线关系式的二项式回归系数,计算气驱油藏的单井动态储量和可采储量。本发明能提高气驱油藏的单井动态储量与可采储量的计算效率和计算精度。

    一种自由倾斜平台
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112503345B

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202110160245.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种自由倾斜平台,包括球体、载物板、承载机构和制动机构,球体为旋转体结构且球体上设有制动孔,载物板位于球体上方且与球体固定连接,承载机构与球体滑动连接,用于承载球体;制动机构与承载机构活动连接且能够沿球体轴线方向直线运动,制动机构压紧球体后,制动机构与制动孔卡合,限制球体转动;制动机构与球体分离后,球体恢复自由,能够自由转动。本倾斜平台采用球体作为支撑点,载物板能够沿多个方向自由倾斜,倾斜角度调整容易;同时在球体上设置制动孔,并配套设置制动机构,制动机构与制动孔配合来制动,制动力强可以确保平台的倾斜角度稳定。

    一种自由倾斜平台
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112503345A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202110160245.0

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种自由倾斜平台,包括球体、载物板、承载机构和制动机构,球体为旋转体结构且球体上设有制动孔,载物板位于球体上方且与球体固定连接,承载机构与球体滑动连接,用于承载球体;制动机构与承载机构活动连接且能够沿球体轴线方向直线运动,制动机构压紧球体后,制动机构与制动孔卡合,限制球体转动;制动机构与球体分离后,球体恢复自由,能够自由转动。本倾斜平台采用球体作为支撑点,载物板能够沿多个方向自由倾斜,倾斜角度调整容易;同时在球体上设置制动孔,并配套设置制动机构,制动机构与制动孔配合来制动,制动力强可以确保平台的倾斜角度稳定。

    一种页岩气井动态配产方法

    公开(公告)号:CN111911115A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010810619.4

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种页岩气井动态配产法,步骤包括:步骤1,构建页岩气井单井物质平衡方程;步骤2,根据实际页岩气井相关储层性质,结合步骤1建立单井实际物质平衡方程,建立关于累积产气量和地层压力的关系函数;步骤3,根据目前地层压力,计算累积产气量;步骤4,通过产能试井,建立二项式产能方程,根据无阻流量配产;步骤5,根据步骤4所得配产结果绘制累积产气量与地层压力、单井配产的图版;步骤6,根据页岩气井不同的油藏累积产气量,查找所得图版进行配产。采用本发明方案不仅能够快速配产,在气井生产过程中,根据该井目前累积产气量,查找图版即可快速确定合理的配产量,且配产过程中无需考虑时间因素,非常方便、高效、实用。

    一种致密油储层中二氧化碳渗吸扩散排油实验装置

    公开(公告)号:CN111006988B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201911420943.9

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种致密油储层中二氧化碳渗吸扩散排油实验装置,包括多级岩心夹持器、原油注入装置、回收装置、中间容器、高压气瓶、注入泵、围压泵、回压泵、收集装置、控制系统;在多级岩心夹持器顶部和底部之间设有连接孔,顶部和底部的连接孔之间设有注油管,原油注入装置和回收装置连接到注油管顶部和底部;在多级岩心夹持器侧面设有多排小孔,作为气体入口和气体出口;气体入口通过管线连接到中间容器,中间容器分别连接到高压气瓶和注入泵,气体出口连接到收集装置;多级岩心夹持器还连接有围压泵;多级岩心夹持器和中间容器的内壁都设有加热层。本发明通过对现有实验装置的进一步改进,能够有效提高对复杂井况的真实性模拟。

    一种重量法高温高压等温吸附测量装置

    公开(公告)号:CN111238989A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010114206.2

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种重量法高温高压等温吸附测量装置,包括吸附测量系统、气体系统、负压回收系统、监测控制系统、以及配套的管线;所述吸附测量系统,包括称重系统、釜体、连接管、保温筒;所述气体系统,包括高压气罐、柱塞泵、真空罐;所述吸附测量系统安放在所述恒温箱中,所述釜体包括釜体盖和釜体座,釜体盖连接在釜体座上,连接管连接在釜体座底部并连接到保温筒上部,称重系统设置于釜体中;连接管侧面设有注气嘴,注气嘴通过带分支的管线连接到柱塞泵和真空罐,柱塞泵连接到高压气罐。本发明通过对其温控装置和连接机构的改进,并增加部分附加装置,使其能够更好地实现快速调节温度、节约温控空间;同时实现密封和快拆等效果。

    一种评价夹层和注采点对厚层油藏采收率影响的实验装置

    公开(公告)号:CN111155990A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010087528.2

    申请日:2020-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种评价夹层和注采点对厚层油藏采收率影响的实验装置,包括依次连接的注入部分、填砂模型部分和驱替产物计量部分,填砂模型部分包括填砂箱和可倾斜支撑架,填砂箱中填充有石英砂,石英沙中埋设了低渗块,用于模拟夹层;填砂箱中还插入设置有至少3个模拟井筒,其中一个模拟井筒的井底位于低渗块的上方,另外两个模拟井筒的井底位于低渗块下方并且其中至少一个模拟井筒穿过低渗块,实验时可以任选模拟井筒作为注入井和采出井,可以模拟不同驱替位置对采收率的影响;填砂箱位于可倾斜支撑架上,从而可以调整填砂箱的倾角,模拟不同倾角夹层对采收率的影响。

    一种考虑多因素的页岩气藏总储量计算方法

    公开(公告)号:CN108710765B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201810501981.6

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本发明公开一种考虑多因素的页岩气藏总储量计算方法,包括以下步骤:测试、收集页岩气藏的基本参数及生产数据;考虑裂缝游离气、吸附相孔隙度、吸附相体积变化、吸附气临界解吸压力及吸附气解吸对基质产生的收缩效应,并同时考虑了多组分吸附及溶解气,建立页岩气藏物质平衡方程,最后得到页岩气藏总储量方程;根据建立的物质平衡方程处理页岩气藏的基本参数及生产数据,并绘制相关曲线;最后计算得到页岩气藏总储量Gt。本发明综合考虑了多组分吸附及溶解气、裂缝游离气、吸附相孔隙度、吸附相体积变化、吸附气临界解吸压力及吸附气解吸对基质产生的收缩效应,建立了新的页岩气藏物质平衡方程,该方程对合理计算页岩气藏动态储量具有重要指导意义。

    一种自动化测量计算岩心物性参数的驱替装置

    公开(公告)号:CN107063964A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710166924.2

    申请日:2017-03-20

    CPC classification number: G01N15/0826 G01N5/00 G05B19/042

    Abstract: 本发明公开了一种自动化测量计算岩心物性参数的驱替装置,它包括液容器、恒速恒压泵、围压泵、计算机系统、岩心夹持器、质量测量仪和流体收集容器,液容器通过管线与恒速恒压泵的连接,恒速恒压泵的出口与岩心夹持器的进口连接,岩心夹持器的出口与流体收集容器连接,流体收集容器置于质量测量仪上;计算机系统通过自动控制数据采集装置A和自动控制数据采集装置B分别与恒速恒压泵和围压泵连接,围压泵与岩心夹持器连接,计算机系统与通过天平质量数据采集装置与天平仪连接。本发明的有益效果是:结构简单、制造成本低、自动化程度高、控制精度高。

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