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公开(公告)号:CN115544740A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211150682.5
申请日:2022-09-21
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本说明书涉及测井技术领域,尤其涉及一种油井的分段分簇方法、装置、计算机设备及存储介质。其中油井的分段分簇方法包括利用与多个指标因素对应的多个目标权重,针对待处理油井的多个测井数据集合中每个测井数据集合进行处理,确定与每个测井数据集合对应的目标数据;针对多个目标数据进行聚类,确定至少一个目标数据集合;针对至少一个目标数据集合中的每个目标数据集合,将满足预设条件的目标数据集合作为分段目标数据集合;以及将与分段目标数据集合中每个测井数据集合关联的刻度值形成的刻度段作为压裂段,且将多个刻度值作为压裂簇。利用本说明书实施例,通过针对多个测井数据集合进行加权计算和聚类,提高了分段分簇的准确性。
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公开(公告)号:CN113109221B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110381563.X
申请日:2021-04-09
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/04
摘要: 本文提供了一种支撑剂沉降速率测量装置,方法包括:第一测量筒、第二测量筒、动力设备及压差测量器,其中,所述第一测量筒及所述第二测量筒为封闭结构;所述第一测量筒用于容纳所述动力设备,在所述动力设备的带动下转动;所述第二测量筒用于容置第一测量筒及混砂液,所述第一测量筒转动使得混砂液产生剪切速率;所述压差测量器设置于所述第二测量筒上,用于测量第二测量筒内预定距离间的压差信号,将测得的压差信号发送至信号采集设备,以便根据所述压差信号计算支撑剂沉降速率。本实施例能够测得剪切速度变化情况下的支撑剂沉降速度,提高了支撑剂沉降速度计算的准确率。进一步的,还为支撑剂在竖直方向的运动提供更加准确的理论基础。
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公开(公告)号:CN112598986B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011517063.6
申请日:2020-12-21
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G09B23/40
摘要: 本发明提供一种碳酸盐岩储层微观模型及其制备方法和应用。该模型制备方法包括:方解石晶体切割成晶体片;晶体片浸渍于熔融态的蜂蜡中于表面形成蜡涂层;采用二氧化碳激光器按照目标图案通道在晶体片正面的映射形状除去其对应晶体片正面的蜡涂层,完成目标图案通道的映射复刻;将晶体片正面向上浸入于盐酸中并超声振荡以刻蚀蜡涂层暴露的通道图案;钻出刻蚀的通道与外界相连通的进出口通道;采用玻璃盖片和粘合剂对晶体片正面覆盖使晶体片粘合,然后清洗通道并对通道进行润湿改性,得到碳酸盐岩储层微观模型。本发明的碳酸盐岩储层微观模型制备方法简单快速,模型承压能力极强,能够用于研究润湿性对碳酸盐岩注水开发提高采收率效果的影响等。
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公开(公告)号:CN113109221A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110381563.X
申请日:2021-04-09
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/04
摘要: 本文提供了一种支撑剂沉降速率测量装置及方法,方法包括:第一测量筒、第二测量筒、动力设备及压差测量器,其中,所述第一测量筒及所述第二测量筒为封闭结构;所述第一测量筒用于容纳所述动力设备,在所述动力设备的带动下转动;所述第二测量筒用于容置第一测量筒及混砂液,所述第一测量筒转动使得混砂液产生剪切速率;所述压差测量器设置于所述第二测量筒上,用于测量第二测量筒内预定距离间的压差信号,将测得的压差信号发送至信号采集设备,以便根据所述压差信号计算支撑剂沉降速率。本实施例能够测得剪切速度变化情况下的支撑剂沉降速度,提高了支撑剂沉降速度计算的准确率。进一步的,还为支撑剂在竖直方向的运动提供更加准确的理论基础。
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公开(公告)号:CN113004472A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110199927.2
申请日:2021-02-23
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C09K8/66 , C09K8/88 , C01G39/06 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种纳米减阻剂及其制备方法与滑溜水压裂液。该制备方法包括以下步骤:使用丙烯酰胺对二硫化钼纳米片进行表面修饰,得到表面修饰官能团的二硫化钼纳米片;将共聚单体与表面修饰官能团的二硫化钼纳米片进行共聚,得到聚丙烯酰胺改性的二硫化钼纳米片。本发明通过对二硫化钼表面进行官能团修饰后,以共聚的方式将聚丙烯酰胺修饰在其表面,在二硫化钼表面引入聚丙烯酰胺分子链,形成纳米减阻剂。通过本发明的制备方法得到的减阻剂具有耐剪切、耐盐且悬砂性好的优点。
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公开(公告)号:CN110374569B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201910661211.2
申请日:2019-07-22
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提出了一种致密储层均匀改造方法及系统,其中,该方法包括:对储层进行极限限流压裂改造,得到储层射孔改造方案及储层的裂缝数据;制备对应裂缝尺寸需求及裂缝转向压力需求的暂堵剂;根据储层的裂缝数据,选取储层中进液量占总液量比例超过第一门槛值的裂缝作为一次暂堵裂缝,选择相应的暂堵剂进行一次暂堵;根据储层射孔改造方案及暂堵后的储层数据,生成储层压裂改造方案。该致密储层均匀改造方法及系统耦合了极限限流方法与簇间转向方法,利用极限限流方法优化得到射孔改造方案,并在射孔改造的基础上,利用暂堵剂对裂缝进行暂堵,促进压裂过程中液量分配均匀,实现裂缝的均匀改造,提高压裂的有效性,增加储层的开发效率。
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公开(公告)号:CN110374569A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910661211.2
申请日:2019-07-22
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提出了一种致密储层均匀改造方法及系统,其中,该方法包括:对储层进行极限限流压裂改造,得到储层射孔改造方案及储层的裂缝数据;制备对应裂缝尺寸需求及裂缝转向压力需求的暂堵剂;根据储层的裂缝数据,选取储层中进液量占总液量比例超过第一门槛值的裂缝作为一次暂堵裂缝,选择相应的暂堵剂进行一次暂堵;根据储层射孔改造方案及暂堵后的储层数据,生成储层压裂改造方案。该致密储层均匀改造方法及系统耦合了极限限流方法与簇间转向方法,利用极限限流方法优化得到射孔改造方案,并在射孔改造的基础上,利用暂堵剂对裂缝进行暂堵,促进压裂过程中液量分配均匀,实现裂缝的均匀改造,提高压裂的有效性,增加储层的开发效率。
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公开(公告)号:CN109883922A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910211731.3
申请日:2019-03-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供一种致密岩心中压裂液的实时监测系统以及实时监测方法,涉及能源勘探技术领域。所述方法包括:CT扫描仪对在岩心流动实验过程中的多个时间节点和/或多个饱和度和/或多个扫描电压下位于岩心夹持器中同一位置的岩心样品进行CT断层扫描,得到多个CT扫描数据;驱替液回收设备测量岩心流动实验过程中的流出液与空气的表界面张力、流出液与模拟原油的表界面张力;信号处理装置根据CT扫描数据、流出液与空气的表界面张力以及流出液与模拟原油的表界面张力输出监测结果。本发明结合多尺度的表征手段,得到压裂改造液在压裂、焖井、返排与生产过程中在裂缝与致密岩石基质中的动态变化、微观分布与扩散规律。
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公开(公告)号:CN113295592B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110550003.2
申请日:2021-05-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/046
摘要: 本文提供了一种低渗透岩石的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有至少一个压力阀,每个压力阀与岩心夹持器入口相连;围压装置用于给岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于压力阀与岩心夹持器的连接线路上,用于获得压力阀至岩心夹持器入口处的压力差;CT扫描仪用于采集岩心在每个预设位置的CT值;计算装置用于在岩心处于非稳定状态下,接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的岩心在每个预设位置的孔隙度,计算获得每个压力阀位置对应的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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公开(公告)号:CN113295594A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110560922.8
申请日:2021-05-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/046
摘要: 本文提供了一种基于分流模型与CT扫描的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有多个压力阀;围压装置与岩心夹持器连接,用于向岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于相邻两个压力阀的连接线路上,用于在岩心处于稳定状态下,获得相邻两个压力阀之间的压力差;CT扫描仪用于在岩心处于非稳定状态下,采集岩心每个预设位置的CT值;计算装置,用于接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的所述岩心每个预设位置的孔隙度,计算获得相邻两个压力阀之间的岩心的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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