用于微观孔隙模型内聚合物动态吸附可视化的装置及方法

    公开(公告)号:CN110702577B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201910976384.3

    申请日:2019-10-15

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明涉及一种用于微观孔隙模型内聚合物动态吸附可视化的装置及方法,其特征在于,包括流体注入装置、收集器、Micro‑PIV装置和色谱仪,其中,Micro‑PIV装置包括CCD相机、显微系统、激光器和计算机;流体注入装置的出口连接微观孔隙模型的进口,流体注入装置用于向微观孔隙模型内注入聚合物溶液或带有PIV示踪粒子的液体,微观孔隙模型的出口连接收集器的进口;微观孔隙模型的上方从上向下依次设置有CCD相机和显微系统;微观孔隙模型的一侧设置有激光器和色谱仪;CCD相机电连接计算机,计算机用于对CCD相机采集的示踪粒子分布图像进行图像处理,实时获得微观孔隙模型内示踪粒子的流场分布,本发明可以广泛应用于油田化学驱油领域中。

    一种确定非纯CO2近混相驱最低混相压力的方法

    公开(公告)号:CN109113688B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201811066498.6

    申请日:2018-09-10

    摘要: 本发明公开了一种确定非纯CO2近混相驱最低混相压力的方法。该方法确定的非纯CO2的经验公式拟合过程中对杂质气体均应予以考虑。此外,考虑到注入气中的C1含量对MMP影响与原油组分中已有C1组分含量密切相关,因此在拟合过程中,采用非线性拟合。同时,考虑到注入气对MMP的影响程度与温度密切相关,因此将温度也作为基础参变量。拟合过程中,将非纯CO2条件下MMP与纯CO2条件下的MMP差值,作为因变量,将注入气杂质气体的各组分摩尔含量,油组分中C1含量,油层温度作为参变量,进行多元非线性拟合,得到注入气为非纯CO2时最小混相压力。本发明充分考虑了原油和注入气情况,计算结果更接近细管实验结果。

    一种基于渗透率过渡岩心的非均相调驱剂评价系统及方法

    公开(公告)号:CN111721675A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010766070.3

    申请日:2020-08-03

    IPC分类号: G01N13/04

    摘要: 本发明涉及一种基于渗透率过渡岩心的非均相调驱剂评价系统及方法,其特征在于,包括非均相调驱剂供给装置、六通阀、控制阀、数据采集处理装置、渗透率过渡岩心以及量筒;渗透率过渡岩心包括相连的过渡段岩心和目标段岩心,且过渡段岩心的另一端作为渗透率过渡岩心的注入端与控制阀相连,目标段岩心的另一端作为渗透率过渡岩心的采出端与量筒相连;非均相调驱剂的输出端经六通阀和控制阀相连;数据采集处理装置设置在六通阀以及渗透率过渡岩心上,用于对相应位置处的压力数据进行采集和处理。本发明可以降低或避免非均相调驱剂注入过程中的端面堵塞的现象,可以获得更符合实际情况的非均相调驱剂与储层渗透率的最佳匹配关系。

    一种确定非纯CO2近混相驱最低混相压力的方法

    公开(公告)号:CN109113688A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811066498.6

    申请日:2018-09-10

    IPC分类号: E21B43/16 G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种确定非纯CO2近混相驱最低混相压力的方法。该方法确定的非纯CO2的经验公式拟合过程中对杂质气体均应予以考虑。此外,考虑到注入气中的C1含量对MMP影响与原油组分中已有C1组分含量密切相关,因此在拟合过程中,采用非线性拟合。同时,考虑到注入气对MMP的影响程度与温度密切相关,因此将温度也作为基础参变量。拟合过程中,将非纯CO2条件下MMP与纯CO2条件下的MMP差值,作为因变量,将注入气杂质气体的各组分摩尔含量,油组分中C1含量,油层温度作为参变量,进行多元非线性拟合,得到注入气为非纯CO2时最小混相压力。本发明充分考虑了原油和注入气情况,计算结果更接近细管实验结果。