一种制备人造方岩心的模具及方岩心的制备方法

    公开(公告)号:CN106501054A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201710010829.3

    申请日:2017-01-06

    IPC分类号: G01N1/28

    CPC分类号: G01N1/286

    摘要: 本发明公开了一种制备人造方岩心的模具及方岩心的制备方法,所述模具包括:底板;垫片;方形环板,其中间掏空成四个并列的矩形通孔;压块组,其包括四个与矩形通孔相匹配的压块,压块内部设有T字型排气通道,排气通道的三个端口分别位于压块的压制表面和左右侧面;刮平工具,其包括刮板、横梁、松紧调节旋钮和尺寸调节旋钮,所述横梁包括两夹板,两夹板一侧边缘开设有用于容纳所述刮板的凹口,两夹板的凹口相对设置将刮板夹持在两夹板之间。方岩心的制备方法包括:(1)组装模具;(2)制备胶结剂;模。本发明优化了人造方岩心的制备方法,提高了岩心制作的效率及岩心质量。(3)配料装模;(4)压制成型;(5)加热固化;(6)脱

    一种高温微观可视化物理模拟夹持模型及其使用方法

    公开(公告)号:CN106351622A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610953215.4

    申请日:2016-11-03

    IPC分类号: E21B43/16

    CPC分类号: E21B43/16

    摘要: 本发明公开了一种高温微观可视化物理模拟夹持模型及其使用方法,包括观察座、可视化夹持座、底座密封用硅胶片、岩心玻璃片、观察玻璃片、观察盖密封用硅胶片、螺栓;其特征在于,所述可视化夹持座和观察座对齐,通过螺栓连接,连接后观察座和可视化夹持座形成的空腔,从下到上依次叠加放置底座密封用硅胶片、岩心玻璃片、观察玻璃片、观察盖密封用硅胶片。本发明通过将云母加热板和可视化微观模型加持器相结合,可以更为简便地模拟地下原油流动特征,便捷有效的根据实际油藏温度选择驱油可视化微观模型的试验温度,防止热量散失。

    一种多尺度缝网实验装置及其实验方法

    公开(公告)号:CN114464067B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210226096.8

    申请日:2022-03-08

    IPC分类号: G09B23/40

    摘要: 本发明提供一种多尺度缝网实验装置及其实验方法,装置包括:模型主体框、数字分区板和数字网格、模具压块和驱替注采塞;所述数字分区板将模型主体框划分为A1~A11、B1~B11共22个母区以及α1~α3共3个经区、β1~β10共10个纬区,数字网格将每个母区分为a、b、c、d四个子区和一个γ网区;装置根据实际油藏条件,通过向不同区域内充填天然岩心或人造岩心经压制成形后整体浇筑,可实现井网、基质、水力压裂缝和天然裂缝的模拟;进一步通过在母区、子区、经区、纬区和网区内布置饱和度和压力监测点,可动态监测油藏开采时储层内流体状态;基于此,采用本发明能够实现大数据多尺度缝网模型的模拟以及后期实验过程中压力、饱和度大数据检测。

    一种带有泥质隔层的致密砂岩驱油用岩心的制备方法

    公开(公告)号:CN113532990B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202110802301.6

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明涉及一种带有泥质隔层的致密砂岩驱油用岩心的制备方法,包括:(1)按照储层段的矿物成分及含量、地层水成分,得到石英砂、粘土、胶结物的质量比,配制不同渗透率的顶部或底部石英砂混合物;(2)按照泥质隔层的矿物成分及含量、地层水成分,配制泥质混合物;(3)按实际储层段等比例缩小确定模具尺寸,组装模具;(4)在凹槽内首先填入底部石英砂混合物,放置分隔板,再填入泥质混合物,放置分隔板,最后填入顶部石英砂混合物,然后缓慢取出分隔板;(5)在模具的轴向上施加压力压实砂砾,拆卸模具后,将得到的岩心常温养护60h以上。本发明制备的致密砂岩人造岩心,能够模拟实际储层,满足室内含泥质隔层岩心进行模拟实验的需求。

    一种化学驱分压井分层测压装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114856548A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210556087.5

    申请日:2022-05-20

    IPC分类号: E21B47/06

    摘要: 本申请公开了一种化学驱分压井分层测压装置,包括安装座、连接座、测压机构、连接机构和定位机构;所述测压机构包括第一组件、第二组件和测压件,所述第一组件底部中央安装导向块,所述第二组件顶部开设凹槽,所述凹槽内部设有连接杆,所述连接杆顶部连接安装座底部中央,所述第一组件和第二组件之间设有测压件,且第一组件和第二组件靠近测压件一端表面分别设有进口和出口。本申请通过第一组件、第二组件、测压件、导向块、进口和出口方便进行测压,而且通过连接杆将安装座和第二组件进行连接,方便进行安装拆卸,通过保护套可以保护安装杆,而且通过定位螺杆、活动杆和第一挡板可以调整定位头,方便根据不同层进行测压时调整定位头。

    一种成岩类天然气水合物的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN110305705B

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910611631.X

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: C10L3/10

    摘要: 本发明提供一种成岩类天然气水合物的制备装置及方法,涉及到天然气水合物的制备领域,装置包括水槽、天然气气瓶、真空泵、冷水存储罐、液压机和天然气水合物合成装置,所述水槽、预冷系统、注水泵与高压雾化器顺次相连,天然气气瓶、预冷系统、气体增压泵、高压雾化器顺次相连,高压雾化器设置于合成反应器内。本发明可实现定制地层天然气水合物的合成,为实验测试数据以及后续天然气水合物的开采技术的发展提供了技术支撑。

    一种成岩类天然气水合物的制备装置及制备方法

    公开(公告)号:CN110305705A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910611631.X

    申请日:2019-07-08

    IPC分类号: C10L3/10

    摘要: 本发明提供一种成岩类天然气水合物的制备装置及方法,涉及到天然气水合物的制备领域,装置包括水槽、天然气气瓶、真空泵、冷水存储罐、液压机和天然气水合物合成装置,所述水槽、预冷系统、注水泵与高压雾化器顺次相连,天然气气瓶、预冷系统、气体增压泵、高压雾化器顺次相连,高压雾化器设置于合成反应器内。本发明可实现定制地层天然气水合物的合成,为实验测试数据以及后续天然气水合物的开采技术的发展提供了技术支撑。

    注汽压力高的主控因素判断及治理手段优选方法

    公开(公告)号:CN109826602A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910065928.0

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: E21B43/24 E21B49/00 E21B47/00

    摘要: 本发明公开了注汽压力高的主控因素判断及治理手段优选方法,包括以下步骤:A、分析统计稠油油藏蒸汽吞吐过程中储层条件对蒸汽压力的影响因素,分别将影响因素归纳到影响流体黏度和储层渗透率两个主控因素中;B、对目标油藏储层中流体原油的渗流作用力进行分析,确定储层中阻碍蒸汽注入的核心影响参数;C、根据步骤B中的核心影响参数,分析不同参数条件下的储层中流体阻力变化;D、利用数学方法中灰色关联法分析步骤A中影响因素的贡献比重,确定出主控因素;E、根据主控影响因素确定出影响因素,并优选出治理技术手段。本发明克服了传统的繁琐分析方法,能快速判断蒸汽注入压力过程中压力高的主控因素及治理技术的优选。

    一种应用于蒸汽吞吐油井的降黏剂优选方法

    公开(公告)号:CN109751024A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910065982.5

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: E21B43/24 E21B43/22

    摘要: 本发明公开了一种应用于蒸汽吞吐油井的降黏剂优选方法,包括如下步骤:S1、根据蒸汽吞吐油井需求的降黏剂作用性能建立化学降黏增注体系的性能评价指标;S2、分析矿场蒸汽吞吐过程中原油黏度变化特征,找出影响该矿场地层原油黏度升高的主要因素;S3、根据原油黏度升高的主要因素确定降黏剂的类型;S4、在选择的降黏剂类型范围内选取市面上效果较好的多种降黏剂,室内试验分析各种降黏剂对该矿场地层原油黏度的降黏效果和耐温稳定性,筛选出适宜当前油藏条件的化学降黏剂。本发明的方法应用于矿场实际中能够减少大量的评价实验工作、快速判断应用于矿场蒸汽吞吐油井的化学降黏剂应用类型。

    基于孔喉半径适配性的驱油用二元复合体系配方优化方法

    公开(公告)号:CN113628690B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110920745.X

    申请日:2021-08-11

    IPC分类号: G16C10/00 G06T11/20

    摘要: 本发明公开了一种基于孔喉半径适配性的驱油用二元复合体系配方优化方法,步骤为:S1、配制一系列不同聚合物浓度和表面活性剂/碱浓度的聚合物‑表面活性剂/碱二元复合体系溶液,测定各复合体系的水动力学半径Rh;S2、根据架桥理论确定步骤水动力学半径Rh所匹配的最小孔喉半径Rm,并绘制聚合物浓度‑表活剂浓度/碱浓度‑最小孔喉半径图版;S3、对不同的聚合物绘制聚合物浓度‑表活剂浓度/碱浓度‑最小孔喉半径图版;S4、根据目标油藏孔喉半径大小,对照聚合物浓度‑表活剂浓度/碱浓度‑最小孔喉半径图版,兼顾复合体系黏度,优选出聚合物‑表面活性剂/碱复合体系配方。该方法能够快速有效的实现表面活性剂/碱与聚合物最佳配方的优选。