孔隙内剩余油的低频变压油藏开采方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN112627784B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910903824.2

    申请日:2019-09-24

    摘要: 本发明提供一种孔隙内剩余油的低频变压油藏开采方法、装置和系统,该方法包括:获取气体在油藏内的分布图、注气过程中注采井间的压力分布图;根据所述气体在油藏内的分布图、注气过程中注采井间的压力分布图,确定低频变压井井筒装置在油藏内的放置位置;采用低频变压井井筒装置在油藏内的放置位置以预设的频率间歇地升高和降低压力,改变放置位置的油藏内的剩余油分布状态;通过注汽井和采油井对改变了剩余油分布状态的油藏内的剩余油进行开采。该方案利用低频变压井井筒装置高流速造成近井地带短时高压效果,实现剩余油的脱附和改变主渗流通道方向的作用,在气驱窜流后,通过扩大波及体积的方法,继续提高采出程度。

    控制岩石微裂缝形成的方法及装置

    公开(公告)号:CN111335859B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN201811547470.4

    申请日:2018-12-18

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明提供了一种控制岩石微裂缝形成的方法及装置,其中,该方法包括:根据待制微裂缝形状参数,及预先存储的微裂缝形状参数与温度的关系,确定将岩石的待制缝区域加热到的第一温度;控制将待制缝区域加热到所述第一温度;根据待制微裂缝形状参数,及预先存储的微裂缝形状参数与预设降温介质的关系,确定降温介质;利用所述降温介质,控制对加热到第一温度的待制缝区域进行降温处理。上述技术方案获得了与低渗透油藏的真实裂缝符合度高的微裂缝,对油田开采起到了重要的指导作用。

    一种光学显微观察装置及方法
    93.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114518648A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202011306842.1

    申请日:2020-11-20

    摘要: 本发明提供了光学显微观察装置及方法,观察装置包括高压釜、图像采集设备、观察设备、玻璃可视模型和驱替设备,高压釜内具有围压腔,高压釜上设有相对的光源窗和观察窗,玻璃可视模型位于光源窗和观察窗之间,观察设备包括物镜和物镜调节装置,物镜位于玻璃可视模型和观察窗之间,物镜调节装置与高压釜连接,物镜调节装置包括能朝靠近或远离玻璃可视模型的方向移动的调节件,物镜设于调节件上,调节件通过移动调节物镜与玻璃可视模型之间的间距。本发明采用物镜与成像系统分离的微小物距显微观察方法,能实现在高压条件下观察更细微孔道,突破直径10μm孔道只能常压观察的瓶颈,适应于大部分油藏条件下的微小物距显微观察。

    非均质岩心模型及其制备方法
    94.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114459841A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011237724.X

    申请日:2020-11-09

    IPC分类号: G01N1/28 G01N15/08 G01N33/24

    摘要: 本发明提供了一种非均质岩心模型及其制备方法,方法包括:将加工成预定形状的岩心体进行预处理;将石英砂与环氧树脂混合形成渗透率与所述岩心体渗透率接近的粘接剂;利用所述粘接剂将预处理后的至少两块岩心体进行粘接;按预设尺寸对粘接后的岩心体进行切削制备非均质岩心模型。本发明能够实现采用多种与储层天然岩心层位相同或物性相近的露头岩心,整体粘接、压制、切削,形成单根长度1m,多层非均质一维长岩心模型,既能保证渗流的稳定性,又能模拟储层垂向非均质性,尤其在扩大波及体积方法的研制上具有更大的优势,促进了实验手段的技术进步,完善了物理模拟驱油实验方法。

    岩心驱替实验装置
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114352243A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011033387.2

    申请日:2020-09-27

    IPC分类号: E21B43/16 E21B47/00 G09B25/04

    摘要: 本发明提供一种岩心驱替实验装置,包括:填砂装置、加热恒温装置、数据采集装置、动力装置和辅助装置;所述填砂装置为预设长度的管形容器,所述管形容器中填充有多孔介质;所述管形容器的两端分别连接所述动力装置;所述管形容器的多孔介质出口一端连接所述辅助装置;其中,所述数据采集装置用于采集岩心驱替实验过程中的图像;所述动力装置用于向所述管形容器中填充多孔介质和驱替介质;所述辅助装置用于采集所述管形容器中的多孔介质和驱替介质;所述加热恒温装置用于对所述管形容器进行加热。本发明能够最大限度的模拟油田现场的井间条件;实现了高温高压条件下气驱渗流特征的直观观测以及实验过程中关键参数的实时采集、记录。

    微气泡生成装置及设备
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111068530B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201811228108.0

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: B01F23/23

    摘要: 本发明提供了一种微气泡生成装置及设备,该微气泡生成装置包括:微气泡生成机构,具有外壳体和穿设在外壳体内的芯管,外壳体的周侧壁上设有至少一个过滤板,外壳体与芯管之间形成有环空;流量控制机构,设置在环空中并与芯管相连,芯管通过流量控制机构与环空相连通,流量控制机构内设有封堵球,在注入流量控制机构内的气体压力减小的状态下,封堵球能封堵流量控制机构;压力平衡机构,设置在外壳体的外部,压力平衡机构具有压力平衡管及与压力平衡管相连的流体单向阀。本发明能在井筒内由地面到达油层部位时经受巨大的压差,并对失效情况下作出预防措施,本发明的注气过程不仅能满足微气泡体积量的要求,同时也能提供安全的控制措施。

    油、气、水三相饱和度确定方法及装置

    公开(公告)号:CN113945639A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010685591.6

    申请日:2020-07-16

    IPC分类号: G01N29/11 G01N29/07

    摘要: 本发明提供了一种油、气、水三相饱和度确定方法及装置,其中该方法包括:获取超声波穿过物理模型中每个采样点的超声波首波时刻和超声波幅值;根据每个采样点的超声波首波时刻和每个采样点的超声波幅值,基于超声波首波时刻与油、气、水三相饱和度关联关系,以及超声波幅值与油、气、水三相饱和度关联关系,确定每个采样点的油、气、水三相饱和度。该方法通过利用超声波在任何介质中都可以传播的特性,基于超声波穿过物理模型不同介质下的采样点时的超声波首波时刻不同,以及超声波穿过物理模型不同介质下的采样点时的超声波幅值的衰减特征,确定物理模型中每个采样点的油、气、水三相饱和度,从而精确确定物理模型的油、气、水三相饱和度。

    X射线生成装置、岩心容纳组件、驱油实验系统及方法

    公开(公告)号:CN113327832A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202010127324.7

    申请日:2020-02-28

    IPC分类号: H01J35/16 H01J35/18 G01N23/04

    摘要: 本发明提供了一种X射线生成装置、岩心容纳组件、驱油实验系统及方法,该X射线生成装置用于设置在一岩心容纳组件中,且该岩心容纳组件用于对岩心进行X射线扫描;该X射线生成装置包括:壳体,该壳体的一端设有通孔;X射线球管,该X射线球管设置在所述壳体内;耐压窗,该耐压窗与所述壳体的一端卡接并完全遮挡所述通孔,所述X射线球管的X射线发生面与该耐压窗相对设置以使所述X射线球管发出的X射线仅从该耐压窗射出。本发明能够在提高驱油实验系统的耐压耐温性能的基础上,提高X射线生成装置的密封性及可靠性,以有效提高对岩石孔隙结构及内部流体识别的准确度和清晰度。