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公开(公告)号:CN118243715A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410227346.9
申请日:2024-02-29
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G01N24/08 , G01N5/00 , G01N15/08 , G01N23/223
Abstract: 本发明涉及石油天然气工程领域,具体涉及非均质页岩油储层甜点的实验评价装置及方法;包括以下步骤将目标储层段划分若干单元,每个单元选取多个井下岩心并编号,将井下岩心加工成实验所需尺寸后进行干燥并称重,测量岩样的物性参数与矿物成分,利用矿物成分获得岩石力学参数;本发明综合考虑了多因素影响的储层非均质性和岩石微观孔隙润湿性来评价储层甜点,重点是从考虑后期储层改造后影响产能的非均质性和油水置换效率的角度来评价储层甜点,有了超前的考虑与甜点动态变化的新理念,同时目前通过大量的测试来表征储层品质,该方法大大节约了测试成本和时间,其计算方法简单可行。
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公开(公告)号:CN119720613A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510238541.6
申请日:2025-03-03
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/063 , G06Q50/02 , G01F22/00 , E21B43/16 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种超低渗透油藏二氧化碳实际封存量核算方法,建立二氧化碳驱油与封存的三维地质模型,三维地质模型中包括至少一口注气井和不少于两口的采油井,通过数值模拟得到模拟生产气油比和模拟封存率关系式;通过注气后实际平均气油比对模拟生产气油比进行修正,获得修正后模拟生产气油比和模拟封存率关系式;获取首口注气井开始投注前各监测对象的背景值及待测时刻各监测对象的监测值,所有监测对象的背景值及对应监测值的差值的绝对值之和为二氧化碳泄漏量;首口注气井开始投注至待测时刻内二氧化碳实际注入量与模拟封存率的乘积与二氧化碳泄漏量之和作为二氧化碳实际封存量。
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公开(公告)号:CN119475903A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411599718.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/10 , G16C20/10 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及二氧化碳驱油与封存过程储层溶蚀增渗量化计算方法,方法如下:建立由网格单元构成的初始储层岩石模型;其中,各网格单元的初始类型包括供二氧化碳‑流体流动的孔隙空间和岩石颗粒占据的固体空间;以其属性为固体节点且其周围网格单元没有被固体节点全部占据的网格单元作为反应网格单元,且根据其属性适应不同的化学反应模型;并行更新所有反应网格单元的属性,溶蚀率达到预设目标形成最终储层岩石模型,以其与初始储层岩石模型的油相、气相相对渗透率曲线的差异定量化表征溶蚀增渗现象。本发明定量化表征不同矿物组成及温度压力环境下二氧化碳‑流体在储层岩石内的溶蚀增渗现象。
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公开(公告)号:CN118643249A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410613955.8
申请日:2024-05-17
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种基于真实气体吸附势方程的吸附相压力分析方法,对于临界温度以上的气体吸附,吸附相压力Pa为#imgabs0#其中,K值通过吸附特征曲线的一致性以及等温吸附曲线预测结果的准确性综合确定。本发明建立了一种基于真实气体吸附势方程的吸附相压力分析方法,用于非常规天然气领域,页岩及煤岩吸附CH4体系的吸附相压力计算。本发明建立在固气吸附体系的吸附势理论基础之上,视吸附质为真实气体,吸附相为可压缩气体,明确提出了真实气体吸附势方程,建立了综合考虑固气体系吸附特征曲线一致性及等温吸附曲线预测结果准确性的吸附相压力方程参数K值的优选方法,进而实现了页岩及煤岩吸附CH4体系的吸附相压力计算。
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公开(公告)号:CN118275311A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410227399.0
申请日:2024-02-29
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及石油天然气工程领域,具体涉及一种页岩油储层CO2注入微观孔隙动态流动能力的定量评价装置及方法。包括以下步骤:选取目标储层段的井下岩心并加工成实验所需尺寸后进行干燥并称重,测量岩心样品的初始物性参数,同时选取同区块同层位生产井的原油样品并测量原油样品的粘度,利用核磁共振设备扫描干燥后的岩心样品,获得岩心样品的原始T2谱图曲线和微观空隙分布;本发明提出了一种新的页岩油储层CO2注入岩石微观孔隙动态流动能力的定量表征方法,核心考虑矿场实践注入过程CO2相态问题,计算结果更符合实际,同时节约了大量矿场测试费用。该计算方法简单可行,可操作性强。
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公开(公告)号:CN118114586A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410217694.8
申请日:2024-02-28
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G06F30/28 , G06F18/22 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种受二氧化碳长期作用的盖层封闭性动态预测方法,若二氧化碳实际注入时间t<100y时,以二氧化碳注入前盖层的综合排驱压力值P0为作为综合排驱压力值P;100y<二氧化碳实际注入时间t<10000y时,以修正系数与二氧化碳注入前盖层的综合排驱压力值P0的乘积作为综合排驱压力值P;若二氧化碳实际注入时间t>10000y时,综合排驱压力值P为∞。本发明实现了二氧化碳长期作用下盖层封闭性的动态预测,方法简单、高效,为二氧化碳地质封存过程中及时监测盖层安全性提供科学依据。
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公开(公告)号:CN113125645B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110389381.7
申请日:2021-04-12
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明属于石油开采技术领域,涉及如何定量表征泡沫体系的综合性能。一种表征泡沫体系综合性能的新方法,方法如下:(1)记录表面活性剂A初始溶液的初始液体体积V0;将表面活性剂A初始溶液通过搅拌发泡形成泡沫体系,记录发泡后的初始泡沫体积V1和发泡后液体体积V2;(2)计算发泡后的初始泡沫体积V1所对应的初始密度ρ;(3)记录泡沫从产生至全部破灭所需时间tD;(4)计算综合性能指数FC;以综合性能指数FC评价泡沫体系的综合性能,考虑了泡沫体系气液转化过程,且方法简单、方便,可快速评价出适合矿场泡沫驱油的技术体系。
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公开(公告)号:CN115561818A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211265213.8
申请日:2022-10-17
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G01V1/50
Abstract: 本发明涉及鄂尔多斯盆地考虑砂岩隔层的泥岩盖层封闭性能表征方法,方法如下:步骤1:在区域生产井测井曲线上识别盖层中所有砂岩隔层,并将泥岩段盖层和砂岩隔层段自下而上分别进行编号;步骤2:读取各砂岩隔层段对应的平均声波时差和厚度hij,分别计算各砂岩隔层段的排驱压力Pij;步骤3:将每个泥岩段盖层的声波时差曲线进行分段拟合,计算各泥岩段盖层的平均声波时差和厚度hck,分别计算各泥岩段盖层的排驱压力Pck;步骤4:计算盖层的整体排驱压力P;本发明在评价泥岩盖层封闭性过程中,考虑了鄂尔多斯盆地泥岩盖层中发育砂岩隔层的实际地质条件。另一方面,通过本发明表征考虑砂岩隔层的泥岩盖层封闭性能更加简单及便捷。
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公开(公告)号:CN115436256B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211077632.9
申请日:2022-09-05
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明双液相系统下变径毛细管渗吸时间与渗吸速度的计算方法涉及致密油藏开采技术领域,尤其涉及双液相系统下变径毛细管渗吸时间与渗吸速度的计算方法,包括如下步骤:确定变径毛细管结构参数、流体参数以及变径毛细管入口端压力和出口端压力;对变径毛细管每段单独求解结构积分变量;考虑固‑液壁面作用对黏度值进行修正;确定离散步数,以及离散步长;求解中间积分变量;计算变径毛细管任意位置处的渗吸时间与渗吸速度。本发明针对液液系统下非等径毛细管的渗流特点建立基础微观理论模型,考虑了渗吸驱替过程中压差及固‑液壁面作用对渗吸驱替的影响,为复杂孔隙结构的驱替渗吸计算提供了解析方法。
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公开(公告)号:CN119039957A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411167966.4
申请日:2024-08-23
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种适用于低渗致密油藏控速增渗温和注水的渗吸剂及其制备方法,涉及渗吸剂技术领域。本发明渗吸剂是利用主剂、润湿剂、调节剂以及水制备而成,其中主剂的制备方法是在天然不饱和脂肪酸中依次加入有机钯催化剂、环氧乙烷,在温度140~150℃下反应4~6h,反应完全后,体系降温至80~90℃,加入饱和亚硫酸钠溶液,磺化反应1~2h,然后进行洗涤,除去过量的亚硫酸钠,最后升温至105~120℃,除去体系中的水,待体系质量不再发生变化,降温后制备而成。本发明制备的渗吸剂能够有效解决低渗致密油藏注水开发易水淹及基质原油动用程度低的技术难题,具有广泛的应用前景。
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