-
公开(公告)号:CN113027399A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110291355.0
申请日:2021-03-18
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B43/20 , E21B49/00 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本发明公开一种基于微观流动模拟获取高含水区块水驱曲线方法,包括:对获取的矿场岩心进行CT扫描,得到数字化的多孔介质;步骤2、模拟多孔介质内水驱油过程,其包含:驱油过程中多孔介质内油水的流动和实时追踪油水界面;步骤3、在多孔介质内水驱油过程得到出口端从驱替初始到驱替结束的累产水量Wp和累产油量Np,绘制lgWp‑Np曲线;步骤4、在lgWp‑Np曲线中选取含水率fw的预设段作为最终的甲型水驱曲线,拟合水驱曲线,得到适用于特高含水期的甲型水驱曲线。采用本发明的技术方案,可以获取准确评价特高含水油藏水驱开发效果及预测指标的变化趋势的甲型水驱曲线,克服现有水驱曲线在高含水阶段的不足。
-
公开(公告)号:CN111767631A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910710547.3
申请日:2019-08-02
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F16/26 , G01N23/046 , G06F119/14
摘要: 本发明公开一种基于多相数字岩心模拟岩石裂纹扩展的方法及系统,包括获取岩心样本的三维灰度图像;根据多个灰度阈值范围对三维灰度图像中每个像素点进行分类、编号,得到每个编号对应的像素点集合;根据编号对应的像素点集合建立初始数字岩心数据库;初始数字岩心数据库包括每个像素点对应的像素点编号和像素点位置;根据初始数字岩心数据库,采用近场动力学模型进行岩心裂纹扩展模拟,建立破裂后的数字岩心数据库;对破裂后的数字岩心数据库进行可视化,得到岩心裂纹扩展过程的模拟结果。本发明提供的一种基于多相数字岩心模拟岩石裂纹扩展的方法及系统能够真实地模拟岩石裂纹扩展,能够精确、真实的评价应力对岩石类多孔介质的作用。
-
公开(公告)号:CN111735831A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201911308251.5
申请日:2019-12-18
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N23/046
摘要: 本发明公开了一种三维可视化往复式循环驱替系统,包括:CT扫描仪以及依次连通的第一烧杯、第一流量泵、第一阀门、第一中间容器、岩心夹持器、第二阀门、第二中间容器、三通调节阀和第三中间容器;岩心夹持器用于放置岩心样品。通过调节所述第一流量泵的流量和驱替方向,对岩心样品进行正向驱替和反向驱替的循环驱替,正向驱替进入岩心的流体体积要大于反向驱替,保证驱替过程向前推进,直到岩心样品出口端驱替液流出,在每次驱替进行后使用CT扫描仪对岩心样品进行扫描。最后,基于CT扫描结果,利用数字岩心技术进行三维可视化描述。通过本发明上述系统进行正反向往复式循环驱替过程,可以减缓水驱前缘突进,削弱粘性指进现象。
-
公开(公告)号:CN106707365B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201611108483.2
申请日:2016-12-06
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01V15/00
摘要: 本发明公开了一种监测地热储层温度和裂缝分布的方法和装置,该方法通过纳米示踪剂进行一次测量就能够得到地热储层的温度分布,其返回曲线能够用来确定阈值纳米示踪剂发生反应的时间,然后再通过时间反过来确定地热储层的阈值温度位置,最后结合阈值纳米示踪剂和非纳米示踪剂的响应曲线,确定地热储层的温度分布,最后根据至少两个生产井中阈值纳米示踪剂的数量确定地热储层裂缝分布,实现了地热储层的温度分布和裂缝分布的真实监测,同时还可以实现地热储层温度和裂缝分布情况的反复测量。
-
公开(公告)号:CN105822275B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610015847.6
申请日:2016-01-12
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明涉及一种针对页岩的压裂造缝的技术和方法,包括以下步骤:步骤一:地面上设有页岩井和泵组,页岩井包括井筒、井壁、井底和水平井段,井壁的外侧为上覆岩层和目的层,页岩井设有输送管线,输送管线的另一端连接有封隔器,且水平井段的外壁上设有射孔孔道;步骤二:地面上设有微波发生装置,页岩井设有微波传输线路,且传输线路外侧设有管柱,微波传输线路一端连接有微波接收装置;步骤三:地面上设有泵组,页岩井设有输送管线,输送管线上设有投球滑套结构。本发明解决了压裂过程中压裂液成本巨大的问题,同时利用微波加热并结合液氮冷却的方法解决了生产压差过小导致井眼附近液相挥发速度较慢造成水锁堵塞渗流通道的问题。
-
公开(公告)号:CN105422055B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510890553.3
申请日:2015-12-03
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明属于天然气资源勘探开发领域,公开了一种协同开发天然气、水溶气和天然气水合物的系统及方法,包括了第一生产井组件、第二生产井组件、气水分离装置、高压泵组、集气罐,通过采用双管协同开发模式,用游离天然气的经济效益弥补水溶气藏较低的开采效益,用产出的高温地层水对天然气水合物进行加热开发,多余的产出水重新注入水溶气藏以保持其地层压力。该方法在经济上可行,并且能充分利用天然气资源,克服了传统深井式开采模式单一,气体资源浪费的情况。
-
公开(公告)号:CN105891083A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610205934.8
申请日:2016-04-05
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N15/08
CPC分类号: G01N15/088
摘要: 本发明涉及一种基于侵蚀?膨胀算法的数字岩心两相流模拟结果定量表征方法及其应用,本发明利用侵蚀?膨胀算法提取数字岩心的孔隙网络模型,实现数字岩心中两相流动直接模拟结果的定量化表征。本发明准确描述了每一个孔隙和喉道的两相流体的饱和度,描述了不同直径的孔隙或喉道中两相流体的饱和度,避免了孔隙网络模型流动模拟误差大的缺点,同时又借鉴了孔隙网络模型的孔隙表征方法,将直接流动模拟的结果进行定量化描述;不同直径孔隙和喉道的饱和度分布对认识数字岩心中的两相流动具有重要意义,根据结果能够表征流体在数字岩心内部的流动能力,得到限制流体流动的孔隙和喉道的直径等。
-
公开(公告)号:CN104331579A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410665585.9
申请日:2014-11-19
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 一种低渗透储层原油边界层模拟方法,包括步骤如下:1)CT扫描法构建数字岩心;2)对上述已构建的数字岩心运用Delaunay三角剖分算法进行剖分,得到三维几何模型;3)考虑边界层影响的条件下运用有限元方法对流体在上述剖分后的三维描述几何模型进行数值模拟,即对流体在孔道中微观流动的不可压缩方程N-S方程进行求解,得到流体流动的速度场和压力分布场。本发明利用comsol模拟,可以节省人力物力及时间。本发明利用规则孔网模型,可以准确模拟真实岩心的孔喉情况,更加符合实际情况。本发明对数据结果进行处理,可以准确计算边界层厚度,更接近真实岩心的原油边界层厚度。
-
公开(公告)号:CN104316548A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410665065.8
申请日:2014-11-19
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N23/04
摘要: 一种基于Zeiss MCT-400CT扫描的岩心夹持器,包括夹持器壳体,其特征在于,所述夹持器壳体为可承受围压的碳纤维管。所述碳纤维管的参数为:密度为1.26~1.34 g/cm3,拉伸强度≥73MPa,布氏硬度≥10。所述碳纤维管为碳纤维树脂复合材料,其是市售材料,为聚砜,是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,力学性能优异,具有刚性大,耐磨、高强度等优点。本发明所述岩心夹持器的壳体为碳纤维管,其中碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,是一种力学性能优异的新材料,比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500MPa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为230~430GPa亦高于钢,既保证X射线可透过壁面,又保证壁面不会随实验压力变化发生形变。
-
公开(公告)号:CN118862609A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411336386.3
申请日:2024-09-25
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于油藏数值模拟技术领域,公开一种考虑支撑剂分布的页岩气藏流固耦合数值模拟方法、装置及介质,该方法包括:结合离散单元模型、孔隙网络模型、格子玻尔兹曼方法和人工神经网络模型,建立支撑缝导流能力计算方法,得到支撑缝导流能力随闭合应力增加而变化的规律;采用计算流体动力学耦合离散单元法实现水力裂缝内的支撑剂流动颗粒和流体两相双向耦合,形成水力裂缝内支撑剂运移数值模拟方法,得到水力裂缝中支撑剂的实际分布特征;结合上述支撑剂运移模型和支撑缝导流能力计算模型,建立考虑裂缝内支撑剂实际分布特征、支撑缝区域导流能力应力敏感性的页岩气藏流固耦合一体化数值模拟方法,提高页岩气藏产能分析的准确性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-