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公开(公告)号:CN111810101A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010641122.4
申请日:2020-07-06
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明涉及一种水驱油藏动态分析方法及装置。该方法包括以下步骤:获取油藏不同时刻的累积产油量Np、累积产水量Wp、累积产液量Lp和水油比WOR,以及原油体积系数Bo;依据表达式计算油藏不同时刻的视累积产油量N′p;以Wp的对数为纵坐标,以N′p为横坐标,绘制一系列数据点;对上述数据点进行线性回归,得到水驱特征曲线关系式。实现该方法的装置包括数据获取模块、视累积产油量计算模块、绘制模块和回归模块,还可以包括开发指标计算模块。本发明油藏开发动态分析方法及装置可以计算包括累积产液量、累积产油量、含水上升率和动用地质储量在内的油藏开发指标,且对于实际油藏开发数据的适用性更强,分析预测结果更准确。
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公开(公告)号:CN112761627B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202011643840.1
申请日:2020-12-31
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种海上砂岩油藏地层原油粘度计算方法,涉及砂岩油藏开发技术领域,该方法根据需要计算地层原油粘度的油井原油物性分析实验结果中化验分析内容是否齐全,公开了两种计算方法,其方法一利用丰富的原油物性分析实验资料准确计算海上砂岩油藏地层原油粘度,计算结果误差较小,有效提高了海上砂岩油藏地层原油粘度的计算精度。该套方法适用范围广、灵活、易操作;其方法二仅利用石油相对密度API度即可进行地层原油粘度准确计算的方法,该方法所需原油物性分析实验参数非常少,可以准确的计算地层原油粘度,降低油田开发过程中的取样化验成本,对于未来进行地面取样分析时,可以减少部分化验分析参数,节省取样及化验费用。
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公开(公告)号:CN108468536A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810433258.9
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于紫外光谱微观驱油模拟实验的含油饱和度监测方法。采用具有发射和接收功能的紫外光谱仪,对微观区域的光谱采集;设计自动控制系统,采用全自动自控马达驱动的可伸缩移动的载物台,对模拟薄片进行的全区扫描,获取某个时间点岩石薄片上所有微区的光谱特征;通过光谱图像分析获取微区含油饱和度值;对不同时间、不同位置的含油饱和度分析,实现对全岩石薄片驱替过程中油水动态监测。本发明主要用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等,具有效率高、可定量表征微观驱油实验中的油水动态过程等优点。
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公开(公告)号:CN109025924B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201810432431.3
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于微观岩石薄片的含油饱和度动态监测平台。本发明的技术方案为:自动控制马达实现对实验平台上固定的岩石薄片观察点定位;光纤通道设置实现对岩石薄片微区紫外光谱采集;紫外光谱发生和采集联合仪实现对岩石薄片图像采集;微机自动处理系统实现光谱峰值与流体饱和度的转换。该平台可用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等研究,也可用于探讨不同的微观结构下流体流动机理,具有自动化程度高、可定量监测和表征的特点。
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公开(公告)号:CN108755568B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810433904.1
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E02B1/02
摘要: 本发明公布了一套适用于水槽模拟实验的多功能活动底板系统,它包括活动底板(4)、多层过滤网(5)、下沉式储蓄水箱(9)和水位控制系统(10);所述的下沉式储蓄水箱(9)位于水槽(3)中的水槽底部(2)的一侧,所述的水槽(3)另一侧开有水槽进水口(1);所述的水槽(3)上铺设有活动底板(4),所述的活动底板(4)上表面铺设有透水毛毡(14),所述的活动底板(4)下表面设置有多层过滤网(5);它克服了现有技术中一般模拟水槽由于未做快速干燥设计,在实验完成时需要耗费大量的时间的缺点,具有干燥时间由原来的15天缩减到3天以内的优点。
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公开(公告)号:CN108755568A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810433904.1
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E02B1/02
摘要: 本发明公布了一套适用于水槽模拟实验的多功能活动底板系统,它包括活动底板(4)、多层式过滤装置(5)、下沉式储蓄水箱(9)和水位控制系统(10)组成;所述的下沉式储蓄水箱(9)位于水槽(3)中的水槽底部(2)的一侧,所述的水槽(3)另一侧开有水槽进水口(1);所述的水槽(3)上铺设有活动底板(4),所述的活动底板(4)上表面铺设有透水毛毡(14),所述的活动底板(4)下表面设置有多层过滤网(5);它克服了现有技术中般模拟水槽由于未做快速干燥设计,在实验完成时需要耗费大量的时间的缺点,具有干燥时间由原来的15天缩减到3天以内优点。
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公开(公告)号:CN108468536B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN201810433258.9
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于紫外光谱微观驱油模拟实验的含油饱和度监测方法。采用具有发射和接收功能的紫外光谱仪,对微观区域的光谱采集;设计自动控制系统,采用全自动自控马达驱动的可伸缩移动的载物台,对模拟薄片进行的全区扫描,获取某个时间点岩石薄片上所有微区的光谱特征;通过光谱图像分析获取微区含油饱和度值;对不同时间、不同位置的含油饱和度分析,实现对全岩石薄片驱替过程中油水动态监测。本发明主要用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等,具有效率高、可定量表征微观驱油实验中的油水动态过程等优点。
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公开(公告)号:CN109025924A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810432431.3
申请日:2018-05-08
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 长江大学
IPC分类号: E21B43/20 , E21B47/002 , E21B47/00
CPC分类号: E21B43/20 , E21B47/00 , E21B47/0002
摘要: 本发明属于石油勘探开发技术领域,尤其涉及一种基于微观岩石薄片的含油饱和度动态监测平台。本发明的技术方案为:自动控制马达实现对实验平台上固定的岩石薄片观察点定位;光纤通道设置实现对岩石薄片微区紫外光谱采集;紫外光谱发生和采集联合仪实现对岩石薄片图像采集;微机自动处理系统实现光谱峰值与流体饱和度的转换。该平台可用于石油行业内对微观水驱油的机理、提高采收率技术效果的验证等研究,也可用于探讨不同的微观结构下流体流动机理,具有自动化程度高、可定量监测和表征的特点。
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公开(公告)号:CN111810101B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202010641122.4
申请日:2020-07-06
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明涉及一种水驱油藏动态分析方法及装置。该方法包括以下步骤:获取油藏不同时刻的累积产油量Np、累积产水量Wp、累积产液量Lp和水油比WOR,以及原油体积系数Bo;依据表达式计算油藏不同时刻的视累积产油量N′p;以Wp的对数为纵坐标,以N′p为横坐标,绘制一系列数据点;对上述数据点进行线性回归,得到水驱特征曲线关系式。实现该方法的装置包括数据获取模块、视累积产油量计算模块、绘制模块和回归模块,还可以包括开发指标计算模块。本发明油藏开发动态分析方法及装置可以计算包括累积产液量、累积产油量、含水上升率和动用地质储量在内的油藏开发指标,且对于实际油藏开发数据的适用性更强,分析预测结果更准确。
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公开(公告)号:CN114626243A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210294853.5
申请日:2022-03-24
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种凝析油可采储量的简便计算方法:开发单元划分;驱动类型判断;开发阶段划分;累产数据整理;建立累产凝析油与累产天然气之间的线性方程;计算凝析油可采储量。本发明不需要获取可靠的原始流体取样及完整的PVT实验研究,也不依赖于可靠的地质模型基础上的数值模拟研究,基于开发中后期的天然气和凝析油产量数据,在天然气可采储量基础上实现了凝析油可采储量(采收率)简便有效的计算;该方法对于近饱和(地露压差小)中高含凝析油凝析气藏尤为适用。
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