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公开(公告)号:CN110823767A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911135613.5
申请日:2019-11-19
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明涉及一种多孔介质中凝析气-干气扩散系数测定装置,由岩心夹持器1、恒温箱3、扩散腔室6、差压变送器4、液压双作用泵8、围压系统、气体供应系统、气体分离系统组成,岩心夹持器1位于恒温箱3中,夹持器内装有两块岩心2,岩心之间有试样阀门29,每块岩心均连接扩散腔室6,两个扩散腔室通过压力平衡阀7连通,每个扩散腔室内有活塞5,外连液压双作用泵8、差压变送器4;岩心夹持器连接围压系统;扩散腔室6的入口端连接气体供应系统,由气源瓶、配样器、进气阀组成;扩散腔室6的出口端连接气体分离系统,包括取样阀、标准体积室、低温闪蒸分离器等。本发明可减小扩散腔室内压力微小波动对测试结果的影响,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN110714756A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911148371.3
申请日:2019-11-21
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种高温高压X-CT扫描缝洞物理模型,由X-CT扫描仪、缝洞模拟容器3、压力表5、回压阀6、气液分离器8、气体计量器9、平流泵10、中间容器组I 11、中间容器组II12组成,所述缝洞模拟容器3固定在扫描架上,X线发生系统对缝洞模拟容器进行扫描,将扫描结果显示在控制台的显示屏上;缝洞模拟容器的釜体内放置缝洞模拟岩样15,釜体与岩样之间有内置隔层14,釜体外覆加热层17;缝洞模拟容器两侧为注入口和采出口,注入口连接中间容器组I和平流泵10,采出口依次连接压力表5、回压阀6、气液分离器8和气体流量计9;缝洞模拟容器顶端有气体注入口,底端有地层水注入口。本发明占用空间小、操作灵活,对缝洞油藏的实际开发具有重大的指导意义。
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公开(公告)号:CN110005384A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910342352.8
申请日:2019-04-26
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了碳酸盐岩油藏注气井注气效果差异性评价方法,以解决现有技术中无法成体系的对油井注气井见效特征的差异性进行评价的问题,实现系统、完整的对碳酸盐岩油藏中注气效果的差异性进行评价,并找出低效原因的目的。通过本发明得出了不同的地质分类所对应的注气低效原因,对注气的效果差异性进行了成体系的分类与归纳,对注气效果进行了有效的评价,为后续的开发增产提供了充分的注气方案设计依据,对碳酸盐岩油藏的后期注气增产具有显著的指导意义。
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公开(公告)号:CN106596371B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201611140074.0
申请日:2016-12-12
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了饱和凝析气藏衰竭式开发近井区反凝析伤害实验评价方法,包括:(1)将岩心放入岩心夹持器中,抽真空;(2)提高烘箱温度至气藏地层温度T0,加热10小时;采用干气驱替建立束缚水饱和度;(3)向岩心中注入干气直至岩心入口端压力达到原始地层压力;(4)向岩心中注入凝析气,直至岩心出口端测试的气油比GOR与GOR0一致,采用对应条件下凝析气测试其气相渗透率K0;(5)开始衰竭实验,记录岩心出口端压力Pi、流量Qi,测试对应压力条件下凝析气气相渗透率Ki;(6)绘制岩心出口压力与渗透率降低程度关系曲线。本发明原理可靠,操作简便,弥补常规反凝析伤害测试方法的不足,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN108316913A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810029272.2
申请日:2018-01-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种海洋天然气水合物藏开采过程出砂模拟测定装置及方法,包括海水储罐、填砂管、海水入侵模拟管线、气-水-砂分离装置、砂/水接收器和高低温试验箱;海水储罐和填砂管均放置于高低温试验箱中,高压填砂管的管腔通过海水入侵模拟管线与海水储罐相连,高压填砂管的进口端通过注气管线和注气阀与高压气源相连,高压填砂管的出口端通过开采管线和连接阀与气-水-砂分离装置相连;气-水-砂分离装置放置于大气中,呈漏斗形状,其底部出口上设置有第一开关阀;气-水-砂分离装置顶部设置有一采气管线,采气管线进口端伸入气-水-砂分离装内,采气管线上设置有背压阀;砂/水接收器设置于气-水-砂分离装置底部的第一开关阀下方。
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公开(公告)号:CN105757450A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610303655.5
申请日:2016-05-10
申请人: 西南石油大学
CPC分类号: F17C11/00 , F17C1/005 , F17C11/005 , F17C11/007 , F17C2221/031 , F17C2221/033 , F17C2221/035
摘要: 本发明公开了一种吸附?水合耦合气体储运新方法,依次包括以下步骤:在高压储罐中使气体与由多孔介质、水两者或多孔介质、水、水合物生成促进剂三者混合而成的悬浮浆液在一定的温度和压力下接触,得到储存了高密度气体的多孔介质?水合物混合体系;富含有多孔介质?水合物混合体系的储罐可以实现方便、快捷的运输。所述悬浮浆液中水的体积等于或大于固体多孔介质之间孔隙体积,所述气体包括烃类气体和非烃气体,所述多孔介质为金属?有机骨架材料、活性炭、分子筛中的一种或几种的混合。本发明综合利用了现有气体吸附储运技术和水合储运技术各自的优势以及相互之间潜在的促进关系,填补了现有技术的空白,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN118892871A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410941122.4
申请日:2024-07-15
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及油气藏开发技术领域,尤其涉及一种微流控凝析气衰竭实验装置的芯片控制方法。本发明能够消除存在于管线中的凝析气对衰竭实验造成的影响,以提高微流控凝析气衰竭实验的准确性;通过在微流控芯片内建立一条封堵通路,向其注入可流动液态固化胶粘剂,然后通过紫外线实现对固化胶粘剂的固化,从而实现高温高压下的目标芯片流道封堵,不会对凝析气的相态造成干扰,提高了实验的准确性,且本发明将衰竭废液引入中间容器,衰竭控压采用同一个泵控制两个中间容器,既保证芯片内外压力一致,又避免了双泵联控复杂性,本发明方法原理可靠,操作简便。
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公开(公告)号:CN114626237B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210281502.0
申请日:2022-03-21
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/08 , G06F111/14 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及受限空间烷烃流体临界温度与临界密度计算方法,包括:步骤1)采用Materials Studio软件建立二氧化硅模型,生成原子坐标文件与力场参数文件;步骤2)采用Materials Studio软件建立甲烷流体结构,生成原子坐标文件与力场参数文件;步骤3)使用开源软件GPU Optimized Monte Carlo,在计算参数控制文件in.conf中定义蒙特卡洛模拟计算参数关键词;步骤4)温度压力大范围下的粗算;步骤5)温度压力小范围下的精算;步骤6)根据远临界区各温度压力下的的ρ‑P相图,再提取各温度下气液相变密度,得到ρ‑T图,使用直线直径定律和密度标度定律进行迭代求解,得到受限空间中甲烷临界温度Tc、临界密度ρc。本发明原理可靠、精度高,简便适用,对我国非常规油气藏开发具有重要的实际意义和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116297618B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310242881.7
申请日:2023-03-14
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本发明涉及一种饱和活油页岩饱和度核磁在线监测实验方法,包括:将岩心组合置于核磁夹持器中;用氮气建压,将活油转入夹持器驱替建压用的氮气,同时利用活油驱替出岩心表面受热融化的石蜡;继续转入活油,并逐级增加压力,回压和围压根据岩心入口端压力同步提升,利用T2图谱确保每一级升压后岩心内外压达到平衡,目标压力为3倍地层压力以保证岩心完全饱和;将岩心压力降至地层压力,稳定72小时后进行核磁扫描;用加热至地层温度的重水溶液驱替岩心组合中支撑剂孔隙的活油,当T2图谱中体弛豫信号消失,即成功在夹持器中建立地层条件下饱和活油的页岩样品。本发明通过在核磁夹持器中对页岩逐级饱和活油,实现对地层条件页岩原始状态的准确还原。
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公开(公告)号:CN115808436B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211700246.0
申请日:2022-12-28
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及利用核磁技术确定致密储层流体相态类型及饱和度的方法,包括:将待测岩心放进核磁相态测试装置,夹持器两端连接压力表、阀门和中间容器;岩心恢复至地层温度后,从夹持器两端同时注入重水溶液,至岩心达到地层压力停止;用核磁扫描岩心得到二维核磁图谱,判断岩心原始状态下是否含气相;对夹持器降温,在降压过程中收集岩心中排出的油相体积、气相体积、水相体积;将管线中液体用氮气吹出,收集氮气吹出的管线中的水相体积、油相体积;将岩心进行干馏,得到干馏出的油相体积、水相体积;根据地层条件下岩心中多相流体体积,分别得到原始条件下的各相饱和度。本发明过程可控,测试结果符合工程实际,具有广阔的市场应用前景。
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