基于数字岩心的页岩油单相流动模拟方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN113361160A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110616040.9

    申请日:2021-06-02

    摘要: 本申请公开了一种基于数字岩心的页岩油单相流动模拟方法、装置及存储介质,属于油气渗流技术领域。所述方法包括获取三维页岩数字岩心,其中三维页岩数字岩心为已经进行孔隙网格剖分且可区分无机质孔隙边界和有机质孔隙边界的数字岩心;将三维页岩数字岩心中与有机质孔隙边界相邻的一层网格的初始粘度扩大预设倍数,其余网格的初始粘度保持不变,得到粘度初始条件;将粘度初始条件代入到N‑S方程中进行求解,得到基于三维页岩数字岩心的页岩油单相流动模拟结果。该方法在进行页岩油单相流动模拟时对孔隙壁面吸附层进行了不同粘度的限定,使得模拟结果可以表征页岩油在岩心内部的流动能力。

    一种基于微观流动模拟获取高含水区块水驱曲线方法

    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

    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。

    低渗油藏注水过程中颗粒运移影响的分析方法及装置

    公开(公告)号:CN112052634A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010926479.7

    申请日:2020-09-07

    摘要: 本申请提供一种低渗油藏注水过程中颗粒运移影响的分析方法,包括:在孔隙网络模型中设置储层颗粒并模拟油水两相流时,储层颗粒的流动。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,则按照第一预定规则计算喉道中的储层颗粒数量。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,则计算喉道中的储层颗粒数量,并获得沉积在储层喉道内的储层颗粒的体积,若储层颗粒的体积小于喉道的体积,则更新喉道半径尺寸为第一喉道半径,获得传导率、相邻两个孔隙之间的压力差、相邻两个孔隙之间的流量、油的相对渗透率、水的相对渗透率,以及油水等渗点的含水饱和度后,按照第二预定规则判断储层颗粒运移程度。

    一种表征水合物藏渗流能力的方法及装置

    公开(公告)号:CN112014293A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010926577.0

    申请日:2020-09-07

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本申请提供一种表征水合物藏渗流能力的方法及装置,该方法包括如下步骤:获取水合物藏的水合物饱和度、储层颗粒的平均直径、储层颗粒数量,以及原始含水饱和度。按照预定规则获得第一模型的预测含水饱和度、第二模型的预测含水饱和度、第三模型的预测含水饱和度,以及第四模型的预测含水饱和度。将原始含水饱和度分别与第一模型的预测含水饱和度、第二模型的预测含水饱和度、第三模型的预测含水饱和度、以及第四模型的预测含水饱和度拟合,获得第一相关系数、第二相关系数、第三相关系数,以及第四相关系数。根据第一相关系数、第二相关系数、第三相关系数、以及第四相关系数,按照第五预定规则判断储层颗粒运移对渗流的影响。

    一种基于改进粒子群算法的多电平逆变器谐波抑制优化策略

    公开(公告)号:CN111832158A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010571352.8

    申请日:2020-06-22

    摘要: 本发明公开了一种基于改进粒子群算法的多电平逆变器谐波抑制优化策略,包括:基于线性递减权重优化策略和同步加速系数优化策略,将标准粒子群算法中的权重系数w和加速因子c两种参数及运动更新方程进行优化得到改进的粒子群算法(GPSO);构建基于特定谐波削弱脉宽调制策略(SHMPWM)级联多电平逆变器消谐模型的适应度函数,将多目标最小值求解问题转换为单目标问题,通过GPSO求得全局最优解,并以SHMPWM和特定谐波消除脉宽调制策略(SHEPWM)为例进行了对比验证。本专利所采用的谐波抑制优化策略,既解决了求解后期易陷入局部最优且收敛速度慢的问题,提高整体的迭代搜索能力,又降低了输出电压总谐波畸变率(THD),对SHMPWM和SHEPWM均有较好的谐波抑制能力。

    一种基于CT原位实验的蒸汽吞吐储层岩石孔隙结构变化精确表征的装置和方法

    公开(公告)号:CN111794726A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010677563.X

    申请日:2020-07-14

    IPC分类号: E21B43/24 E21B47/00

    摘要: 本发明涉及一种基于CT原位实验的蒸汽吞吐储层岩石孔隙结构变化精确表征的装置和方法,属于热采储层渗流规律研究领域,包括恒速恒压泵、蒸汽发生器、CT专用岩心夹持器、手摇泵a、手摇泵b、储层填砂模型、冷凝器、收集器和X射线CT扫描装置;X射线CT扫描装置用于将岩心夹持器中的岩心进行CT扫描,六通阀a、压力表a、CT专用岩心夹持器、六通阀b、压力表b、储层填砂模型均置于恒温箱内。本发明采用CT扫描无损原位实验及数字岩心技术,建立基于CT扫描的岩心尺度蒸汽吞吐物理模拟实验方法,精确表征了岩心在蒸汽吞吐前后孔隙结构的变化,使得蒸汽吞吐过程中某阶段的储层结构的微观描述成为可能。

    一种三维可视化往复式循环驱替系统

    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

    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。

    用于确定裂缝溶洞分布对储层渗透性影响的方法和装置

    公开(公告)号:CN106446396B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201610833467.3

    申请日:2016-09-20

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供的用于确定裂缝溶洞分布对碳酸盐储层渗透性影响的方法,涉及油气田勘探开发技术,该方法根据碳酸盐岩油藏地层的裂缝和溶洞的真实裂缝分布参数和溶洞分布参数进行流动模拟,不需要对裂缝和溶洞进行任何简化处理,而且利用格子玻尔兹曼方法统一模型无需考虑裂缝溶洞与基质之间的边界问题,所有网格统一处理,使得计算量大大简化的同时又能得到准确的结果。同时,根据不同的裂缝和溶洞分布,通过模拟得到考虑裂缝和溶洞后整个碳酸盐地层改善后的基质渗透率,用改善后的基质渗透率与固有渗透率的比值来表征不同裂缝和溶洞分布对该碳酸盐地层的渗透性改善的好坏,实现了裂缝溶洞分布对碳酸盐储层渗透性影响的量化计算。

    一种表贴式永磁同步电机无位置传感器转速估计切换方法

    公开(公告)号:CN109560728A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201810031379.0

    申请日:2018-01-12

    摘要: 本发明属于永磁同步电机控制领域,涉及一种无位置传感器永磁同步电机调速控制策略。本发明提供了一种表贴式永磁同步电机无传感器宽速度范围控制的装置及方法,本发明主要解决传统机械式位置观测器带来的系统成本增加、稳定性差等缺点。方法包括:在零低速阶段,在估计直轴正方向注入脉振高频电压信号,检测相电流,位置观测器估计转速与位置角度;在中高速阶段,采用模型参考自适应方法,利用电压、电流等参数进行无位置传感器控制。在低速与中速切换阶段,使用斜率可根据速度变化的加权函数对两种方法的速度估计值进行加权计算,保证电机在全速度范围实现无位置传感器控制。

    一种监测地热储层温度和裂缝分布的方法和装置

    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

    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。