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公开(公告)号:CN116411949B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210125359.6
申请日:2022-02-10
Applicant: 长江大学 , 荆州市现代石油科技发展有限公司
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明涉及一种监测水平井多段压裂产液剖面的方法,属水平井专用监测技术领域。基于碳点荧光标记物,通过本发明包括五个步骤S1‑S5,实现将带有碳点荧光标记物涂层的支撑剂结合段塞式加砂及注入顶替液,使碳点荧光标记物稳定留在主裂缝靠近井筒位置不被返排出来,通过井口取样,对油气田水平井的各个压裂段的油相、水相和气相进行定量的长期检测,得出相应水平井每段产液剖面信息,实现准确监测水平井的产液剖面,操作安全方便、监测准确快捷、稳定性强、灵敏度高、使用量小、长期跟踪监测无放射性污染,有效降低了监测成本。解决了现有化学监测方法存在的稳定性差、灵敏度低、测试准确率不高、使用量大、成本过高和放射性污染的问题。
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公开(公告)号:CN116429344A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210197064.X
申请日:2022-03-02
Applicant: 长江大学 , 荆州市现代石油科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种储气库密封性和天然气波及速率的监测方法,属储气库监测技术领域。充分利用量子点标记物的特性,结合自制便携式气体标记取样器及流式细胞仪,通过本发明包括六个步骤,实现同时对多口井在多时间段的高效监测,抗温性能和抗干扰性能优良,工作稳定可靠,取样采集简单,注入无需放空天然气资源,检测灵敏快捷,检测结果精准,避免对环境造成污染,操作方便,在实验室即可轻松完成监测,监测效率高,检测时间短,成本低,达到监测和检验所述储气库密封性和天然气波及速率的目的,同时为后期可能存在的泄露点封堵施工提供了可靠依据。解决了现有技术取样不方便,注入时须放空天然气造成极大资源浪费,及示踪剂自身污染环境的问题。
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公开(公告)号:CN116411949A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210125359.6
申请日:2022-02-10
Applicant: 长江大学 , 荆州市现代石油科技发展有限公司
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明涉及一种监测水平井多段压裂产液剖面的方法,属水平井专用监测技术领域。基于碳点荧光标记物,通过本发明包括五个步骤S1‑S5,实现将带有碳点荧光标记物涂层的支撑剂结合段塞式加砂及注入顶替液,使碳点荧光标记物稳定留在主裂缝靠近井筒位置不被返排出来,通过井口取样,对油气田水平井的各个压裂段的油相、水相和气相进行定量的长期检测,得出相应水平井每段产液剖面信息,实现准确监测水平井的产液剖面,操作安全方便、监测准确快捷、稳定性强、灵敏度高、使用量小、长期跟踪监测无放射性污染,有效降低了监测成本。解决了现有化学监测方法存在的稳定性差、灵敏度低、测试准确率不高、使用量大、成本过高和放射性污染的问题。
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公开(公告)号:CN119416634A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411468479.1
申请日:2024-10-21
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0499 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于PIKAN的非均质储层渗流模拟方法,属于非均质油藏开发技术领域,包括以下步骤:步骤S1、使用三个独立的KAN网络分别近似压力p、速度分量vx和速度分量vy的PIKAN;步骤S2、构建包含质量守恒方程的残差、达西定律的残差及相关边界条件的残差的混合压力‑速度公式的损失函数,并对损失函数进行优化。本发明采用上述的一种基于PIKAN的非均质储层渗流模拟方法,首次将KAN引入到多孔介质流动模拟中,并为基于PIKAN开发通用渗流模拟工具提供了初步参考。
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公开(公告)号:CN119720848A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411799464.3
申请日:2024-12-09
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/086 , G06N3/084 , G06N3/126 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种高含水断块油藏CO2驱油封存多目标优化方法,通过建立高含水断块油藏CO2驱油封存流固耦合模型,基于拉丁超立方抽样方法进行采样生成样本,采用长短期记忆神经网络和上述样本构建目标代理模型,引入快速非支配排序遗传多目标优化算法,基于构建的代理模型,对多个目标函数进行优化,得到目标函数的Pareto解集。如此,本发明基于三维油藏渗流与地质力学耦合模型、LSTM算法和多目标优化函数NSGA‑II的综合框架,通过优化可获得注采井生产制度方案,实现了原油采收率和CO2封存量最大化及断层滑动位移最小化,提高了高含水断块油藏CO2驱油封存联合优化效率和结果准确性。
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公开(公告)号:CN114139390B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202111470757.3
申请日:2022-01-25
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/20 , E21B43/26 , G06F119/02
Abstract: 本申请公开的一种适用于压裂水平井裂缝参数的一体化优化方法及装置,该方法包括:根据页岩油藏流体微观运移机制,并结合等效导流能力表征微尺度水力裂缝,建立压裂水平井数值模型;在压裂水平井数值模型的基础上,以经济净现值为目标函数,以所属实数类型的裂缝位置和裂缝半长、以及所属整数类型的裂缝条数为优化变量,建立裂缝参数一体化优化模型;采用嵌套了二分搜索法的同步扰动随机逼近算法,对优化变量进行同步一体化优化,得到最优裂缝条数下所属最优裂缝位置和最优裂缝半长的裂缝分布特征。该方法的实施能够提高页岩油藏的开发效果。
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公开(公告)号:CN109141563B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201811155792.4
申请日:2018-09-30
Applicant: 长江大学
IPC: G01F7/00
Abstract: 基于管内相分隔的Z型天然气湿气实时测量装置,主要由气液粗分离系统、两级旋流器、两级管道式紧凑气液分离器、消旋器、气体流量计、温度传感器、压力传感器、U型集液管、液体流量计、引射式气液混合器组成;本发明装置的测量方法是通过利用多相流管内相分隔技术,结合重力分离作用,经过多个分离步骤实现气液的完全分离,然后利用单相流量计测量天然气湿气中气液两相的流量。通过本发明能够显著高湿气中气液的分离效率,保证气液测量精度,同时也大幅度地减小了分离器的体积,增加了湿气测量的实时性。此外,本发明所涉及的湿气测量装置和方法还具有适用流动参数范围广、安全性能高、生产制造成本低的优点,非常适合在工程上推广应用。
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公开(公告)号:CN113836695B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110969611.7
申请日:2021-08-23
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于无网格连接元的油藏数值模拟方法,包括以下步骤:S1、将油藏空间离散成多节点组成的连接体系,建立无网格连接元的表征油藏模型,并以表征油藏模型中任意两个节点之间的连接区域作为连接单元,其中,节点至少包括油藏空间内的井节点、边界点及辅助控制点;S2、计算连接单元的渗流特征参数,并结合各节点的渗流特征参数计算各节点控制体积的平均压力,其中,渗流特征参数至少包括连接传导率和连接体积;S3、根据各节点控制体积的平均压力计算各连接单元的上游通量,并根据连接单元的上游通量计算其上的饱和度分布情况。本发明提供一种突破传统网格体系的无网格连接元油藏数值模拟方法。
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公开(公告)号:CN113868930B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202111323669.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 长江大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开一种基于广义有限差分方法的各向异性储层渗流模拟方法,包括以下步骤:S1、利用连续函数求导法对具有连续函数形式的渗透率场的二维多孔介质非稳态流动的基本控制方程进行求导;S2、基于广义有限差分方法计算各节点的影响域内其他节点对该节点处的偏导数;S3、对于显式函数形式的各向异性渗透率张量,由S1中计算得到的控制方程和S2中得到的各节点的影响域内其他节点对该节点处的偏导数;S4、对于隐式函数形式的各向异性渗透率张量,在各节点影响域内,计算各个节点的基本控制方程的离散格式。本发明提供一种基于广义有限差分方法的各向异性储层渗流模拟方法,首次将无网格的广义有限差分方法运用于分析各向异性地层单相渗流问题。
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公开(公告)号:CN115538997A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202111577672.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 长江大学
IPC: E21B43/20 , E21B33/13 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于微凝胶驱的油藏动态预测方法、装置、介质和终端,方法包括以下步骤:将油藏注采系统简化为井与井之间的连通单元;以连通单元为对象建立物质平衡方程,并生成井间流量和井点含水饱和度;在注水井中注入预设浓度的微凝胶,并建立微凝胶驱的浓度平衡方程;计算目标时刻注水井在各个连通单元方向上的微凝胶颗粒相浓度;调整水相渗透率下降系数,并计算目标时刻的井点含水饱和度,以预测加入微凝胶后目标区块的生产动态变化。本发明将微凝胶的封堵特性和井间连通性思想相结合,对微凝胶颗粒相进入孔道后的浓度分布、封堵情况及驱油效果进行动态预测,从而对现场开发方案进行指导,提高非均质油藏的采油量,增加经济效益。
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