二氧化碳驱油与封存过程储层溶蚀增渗量化计算方法

    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

    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。

    一种油藏微生物群落竞争演化方法

    公开(公告)号:CN117198385B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311466857.8

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开油藏微生物群落竞争演化方法,包括以下步骤:(1)获取研究区的油藏储层孔隙空间以及微生物群落的生长环境参数;(2)根据所述生长环境参数,采用格子玻尔兹曼算法计算油藏储层孔隙空间中微生物群落的生长环境参数分布情况;(3)获取油藏储层内微生物在不同外部环境下的生长数据曲线和生长模型,并存储在数据库中;(4)根据所述生长数据曲线,采用元胞自动机原理定义其群落增长模型;(5)结合步骤(2)的计算结果,应用步骤(4)定义的群落增长模型,对油藏储层孔隙空间内微生物群落进行演化,实时输出微生物群落竞争演化结果。所述方法能实现微生物在油藏储层内群落的演化模拟,为提高微生物驱油技术提供一定的理论基础。

    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

    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

    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。

    一种基于变径毛细管束模型的渗吸驱替表征方法

    公开(公告)号:CN115436257A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211078060.6

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明一种基于变径毛细管束模型及渗吸驱替表征方法涉及致密油藏开采技术领域,具体地涉及一种基于变径毛细管束模型及渗吸驱替表征方法,包括以下步骤:根据真实岩心实验确定变径毛细管生成参数,采用随机算法建立岩心尺度随机变径毛细管束;分别计算毛细管束中各个毛细管各段的空间坐标;根据得到的随机变径毛细管结构参数对渗吸速度进行求解;根据计算结果,求解随机变径毛细管束采出程度、含水率。本发明建立了复杂随机变径毛细管束模型,该模型以真实岩心孔隙结构为基础参数,可以随机生成复杂孔隙结构,构建出更加真实的流动空间,计算出采收率、含水率等岩心驱替实验结果,与真实岩心驱替实验相对比,具有较好的预测效果。

    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

    公开(公告)号:CN115436256A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211077632.9

    申请日:2022-09-05

    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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