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公开(公告)号:CN117027780A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311001625.5
申请日:2023-08-09
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B49/00 , E21B47/002 , E21B43/24
摘要: 本申请涉及油气田开发领域,具体地涉及一种可视化储层模拟装置、系统以及控制方法。可视化储层模拟装置包括:阶梯式下密封板,用于密封和作为多孔介质主要容器,阶梯式下密封板设置有第一预设数量的井眼,每个井眼之间由连通性的刻蚀喉道相连,刻蚀喉道刻蚀在阶梯式下密封板的基底上,且刻蚀喉道的厚度低于基底的厚度,阶梯式下密封板包括预留空腔,预留空腔内填充有多种填充成分组成的填充物,以形成多孔介质;可视化上密封板,用于与阶梯式下密封板连接,并设置有与阶梯式下密封板的每个井眼对应的贯穿孔,贯穿孔用于观察阶梯式下密封板的井眼。以增加可视化储层模拟装置的耐压性,同时便于图像采集装置进行图像采集以供用户分析。
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公开(公告)号:CN108595778B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810283851.X
申请日:2018-04-02
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G16C10/00 , G01N24/08 , G01N23/2273 , G01N21/3563
摘要: 本发明提供了一种页岩复合有机质分子模型的构建方法,其包括以下步骤:提取页岩样品中的沥青样品组分和干酪根样品,并对沥青样品进行组分分析;对干酪根样品进行元素分析、FTIR光谱分析、13C NMR谱图测试和XPS能谱分析,判断干酪根样品中的元素组成、碳原子与杂原子的原子比,官能团种类,碳骨架结构参数,杂原子的存在形态;根据元素分析、FTIR光谱分析、13C NMR谱图测试和XPS能谱分析的结果构建干酪根样品的初始分子结构;确定有机质分子模型中干酪根初始分子结构的数量、沥青组分分布和储层条件下的有机质轻质组分分布,采用分子模拟技术构建三维体相的页岩复合有机质分子模型;杂原子为除碳氢以外的原子。
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公开(公告)号:CN111855502A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010765888.3
申请日:2020-08-03
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种电流作用下储层岩石润湿性的测定装置及方法,该装置包括:光源,沿着第一方向形成出射光路;照相机,位于出射光路中,用于捕获接触角图像;容器,位于光源和照相机之间且用于容纳预定配比的溶液,容器整体沿着垂直于第一方向的第二方向纵长延伸;支架,位于容器中且能将岩石样品固定在溶液中,支架由绝缘材料制成;注射器,用于向岩石样品的下表面注入原油;一端伸入溶液中的第一电极和第二电极,第一电极和第二电极沿着第二方向相背离分布;电源,与第一电极和第二电极电性连接,用于提供电场,通电后的第一电极和第二电极通过溶液形成电连通。本发明能测定在电流作用下、不同位置处不同时间下的储层岩石润湿性变化。
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公开(公告)号:CN108827995A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810283845.4
申请日:2018-04-02
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N23/2273
摘要: 本发明提供了一种干酪根平均分子结构模型的构建方法,其包括以下步骤:计算各样品的氢指数HI及该区块页岩的干酪根平均分子结构参数;提取页岩粉末样品中的干酪根样品进行XPS能谱分析和FTIR光谱分析,判断干酪根样品中的元素组成、碳原子与杂原子的原子比及杂原子的存在形态;根据FTIR光谱中各基团的特征峰拟合峰面积计算干酪根化学结构参数;确定干酪根平均分子结构的总碳数,构建初始干酪根平均分子结构;保持主碳骨架结构和杂原子官能团不变,不断调整初始干酪根平均分子结构中的各脂肪链碳数和杂原子官能团位置,直至调整后的模型结构参数与XPS和FTIR实验结果较为一致,得到区域页岩的干酪根平均分子结构模型。
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公开(公告)号:CN108827822A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810309341.5
申请日:2018-04-09
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N7/04
摘要: 本申请实施例提供了一种含水页岩吸附量的确定方法和装置,其中,该方法包括:获取含水页岩样品;对含水页岩样品进行含水页岩等温吸附实验,以测定第一实验平衡压力、第一参考平衡压力、第一连通吸附平衡压力;计算饱和水蒸气压力,并利用饱和水蒸气压力分别对上述测定的压力数据进行校正,得到第二实验平衡压力、第二参考平衡压力、第二连通吸附平衡压力;根据第二实验平衡压力、第二参考平衡压力、第二连通吸附平衡压力确定含水页岩的吸附量,由于该方案考虑到吸附实验中水分蒸发的干扰,利用饱和水蒸气压力对实验测定的压力数据进行校正,再利用校正后的压力数据确定含水页岩的吸附量,从而解决了现有方法中的精确度较差、误差较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN108595778A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810283851.X
申请日:2018-04-02
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F17/50 , G01N24/08 , G01N23/2273 , G01N21/3563
摘要: 本发明提供了一种页岩复合有机质分子模型的构建方法,其包括以下步骤:提取页岩样品中的沥青样品组分和干酪根样品,并对沥青样品进行组分分析;对干酪根样品进行元素分析、FTIR光谱分析、13C NMR谱图测试和XPS能谱分析,判断干酪根样品中的元素组成、碳原子与杂原子的原子比,官能团种类,碳骨架结构参数,杂原子的存在形态;根据元素分析、FTIR光谱分析、13C NMR谱图测试和XPS能谱分析的结果构建干酪根样品的初始分子结构;确定有机质分子模型中干酪根初始分子结构的数量、沥青组分分布和储层条件下的有机质轻质组分分布,采用分子模拟技术构建三维体相的页岩复合有机质分子模型;杂原子为除碳氢以外的原子。
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公开(公告)号:CN105571943B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510954825.1
申请日:2015-12-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明提供涉及一种弹塑性力学模型在弹性范围内变形的粗化方法。该方法包括:首先通过理论推导获得弹塑性模型简化为弹性模型的方法,之后用此方法确定粗化区域每个精细网格的弹性参数,并明确需要确定的表征粗化模型的未知量;而后使所粗化区域达到平衡状态;其次根据未知量数目给予所粗化区域相应组数的外力刺激并记录所产生的应变;再次对所粗化区域的应力和应变进行平均化;最后根据平均的应力应变反推出所粗化区域的整体属性参数既粗化参数。通过该方法可确保原始精细模型和粗化模型有相近或相同的应力应变响应。通过本发明可以快速准确的对非均质区域进行网格粗化,提高计算效率和满足网格粗化的要求。
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公开(公告)号:CN103994960B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410222640.7
申请日:2014-05-23
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种煤/页岩等温吸附实验方法,所述方法在实验装置的参考釜、样品釜和中间区之间进行;将待测样品置于样品釜内,根据实际地层条件设置实验温度恒定;对样品釜进行标定,获得样品釜的自由空间体积;对参考釜和样品釜抽真空,获得样品釜初始压力;将中间区与参考釜连通,中间区与样品釜断开,向参考釜一次性注入足够量的吸附质气体,待中间区内压力与参考釜内压力平衡,获得参考釜初始压力;通过吸附实验获得吸附平衡后的参考釜压力和样品釜压力;根据每次吸附前后质量守恒原理,利用样品釜初始压力、参考釜初始压力、样品釜的自由空间体积、吸附过程中的参考釜压力和样品釜压力获得多次吸附平衡后不同的样品釜压力下的吸附量。
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公开(公告)号:CN117365414B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202311258127.9
申请日:2023-09-27
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/114 , E21B49/00 , E21B47/10 , E21B47/06 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请公开了一种模拟储层流固损伤耦合裂缝扩展的方法及装置。该方法包括:获取目标储层参数、压裂液参数和射孔参数;根据目标储层参数、压裂液参数和目标流动方程确定压裂液在目标储层中的流速场和压力场;根据流速场、压力场以及目标损伤场控制方程确定目标储层的岩石的损伤场;根据损伤场和岩石力学参数动态变化方程确定目标储层的岩石所在的区域;在压裂过程中,根据区域和更新方程实时更新目标储层参数和压裂液参数;根据实时更新的目标储层参数、压裂液参数、射孔参数和动态分配方程实时确定射孔簇的流量。本申请能准确描述压裂液在射孔簇间的动态分配,提高水力压裂数值模拟技术的精准度。
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公开(公告)号:CN113868978B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202111149220.7
申请日:2021-09-29
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种页岩基质内气体非稳态微观传输特征的确定方法。该方法包括:获取目标页岩基质无吸附作用和/或吸附作用气体传输参数;获取单组分无吸附作用气体滑脱传输、努森扩散传输视渗透率计算模型,和/或获取单组分吸附作用气体滑脱传输、努森扩散传输、表面扩散传输视渗透率计算模型;获取孔隙内无吸附作用和/或吸附作用气体密度关于压力的计算模型;在视渗透率计算模型和气体密度关于压力的计算模型的基础上,以气体密度为传递变量构建无吸附和/或吸附气体传输模型;基于气体传输模型,结合气体传输参数,确定目标页岩基质内气体微观传输特征。
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