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公开(公告)号:CN104819990A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510236593.6
申请日:2015-05-11
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
IPC: G01N23/04
CPC classification number: G01N23/04
Abstract: 一种基于CT数字岩心的微观驱替实验系统,包括岩心夹持器和微观驱替设备;所述岩心夹持器,包括进口端、出口端、岩心区、外壳;所述外壳为聚醚醚酮材料PEEK;所述微观驱替设备,包括并联的油相中间容器和水相中间容器、用于驱替油相中间容器和水相中间容器的平流泵,所述油相中间容器和水相中间容器的出液端均与所述岩心夹持器的进口端相连,所述岩心夹持器通过手摇泵实现对其中夹持的岩心进行加压,在所述岩心夹持器的出口端设置有计量瓶。本发明所述系统适用于小容量、小规模微观驱替实验,所含技术设备较传统驱替实验设备相比操作精度、测量精度更高。
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公开(公告)号:CN104729904B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510149996.7
申请日:2015-03-31
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
Inventor: 杨永飞 , 姚军 , 杨谦洪 , 孙致学 , 李爱芬 , 田同辉 , 徐耀东 , 王建忠 , 孙海 , 张磊 , 张琦 , 赵建林 , 安森友 , 高莹 , 魏微 , 杜玉山 , 王军 , 晁静
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供一种基于CT扫描和3D打印的复杂岩心制备方法。本发明基于CT扫描和3D打印相结合的技术,实现再现地下的岩石孔隙结构特征,使岩心内部的油气水分布实现可视化。本发明通过3D打印技术,可以实现数字岩心、网络模型的可视化、真实化,使得地下岩石的孔隙结构以实物方式再现。最重要的是,随着碳酸盐岩、页岩油气、致密油气等非常规油气田的不断投入开发,结合CT扫描和3D打印技术,可以为特殊岩心的表征制备提供一种新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN119091701A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411441245.8
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种交互式非常规油气藏储层仿真模拟教学装置及方法。本发明装置包括交互式非常规油气藏储层仿真模拟教学装置和中央控制器,非常规油气藏三维立体实物模型内设有多个油气藏模型,各油气藏模型上设有与中央控制器相连接的触摸感应播报器,用于触摸后自动语音播报预先录制的油气藏介绍录音;中央控制器内预设有非常规油气藏储层模拟教学系统,用于帮助学习者学习非常规油气藏和油气资源评价方法,并检测学习情况。本发明基于数字化教学技术的发展和以学生为中心的教学理念,改变了传统的教学模式,采用交互式实践操作教学方法,提高了学习者的自主学习能力、学习效果和认知水平,有效解决了课堂理论与行业能力需求脱节的问题。
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公开(公告)号:CN118772327A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410877392.3
申请日:2024-07-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/34 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F2/32 , C09K8/512
Abstract: 本发明属于油气开发领域,尤其涉及一种CO2响应型深部调剖剂及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:a)将水相溶液加入油相溶液内,乳化,得到反相乳液;所述水相溶液中含有反应单体和交联剂,反应单体包括第一单体和第二单体,第一单体为丙烯酰胺和/或甲基丙烯酸,第二单体为甲基丙烯酸二甲氨基乙酯、二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺和甲基丙烯酸二乙氨基乙酯中的一种或多种;油相溶液中含有乳化剂;b)所述反相乳液在引发剂存在下进行聚合反应,得到CO2响应型深部调剖剂。本发明制备的深部调剖剂能以接近于水的注入压力注入地层深处,其在与地层深处CO2反应后发生二次溶胀,从而达到选择性封堵CO2窜层的目的。
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公开(公告)号:CN118432184B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410897254.1
申请日:2024-07-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种无额外附加传感器的并网逆变器鲁棒性增强方法,属于逆变器并网技术领域,首先根据系统结构及控制框图建立了系统数学模型,将其等效为诺顿电路,分析了输出等效阻抗的无源性,进而提出了在并网电流反馈通道加入补偿环节,调整输出等效阻抗的相位,使其最大化地满足无源性条件;为提高系统鲁棒性,又加入了电网电压前馈,进而等效为新的输出阻抗,利用三段式相位分析,使输出等效阻抗全频段满足无源性条件。本发明所采用的一种无额外附加传感器的并网逆变器鲁棒性增强策略,减少了额外电流电压传感器的使用,实现了全频段无源性,在LCL参数(‑80%,30%)失真以及极弱电网下仍然保持系统的稳定性和无源性。
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公开(公告)号:CN118154813B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410566367.3
申请日:2024-05-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种结合物理信息的页岩层理孔隙网络模型构建方法,涉及油气开发中一般的图像处理技术领域,具体包括如下步骤:获取页岩SEM‑MAPs图像,重构各纹层的类型数字岩心。采用SNOW分别提取各纹层类型数字岩心的PNM,获取不同纹层的平均配位数、平均孔径分布和平均喉道长度。对PNM进行预处理。采用copy库的decopy()函数和for循环,对PNM进行条状拼接。饼状拼接和层理拼接。本发明的技术方案克服现有技术中的页岩层理孔隙网络模型不能同时兼顾精度和速度,且存在计算量大的问题。
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公开(公告)号:CN117171665B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310960751.7
申请日:2023-08-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F18/2415 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/047 , G06N3/048 , G06N3/084 , E21B47/00 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的试井曲线流动阶段识别方法。本发明基于油气井的流动阶段和油藏条件建立试井曲线流动阶段划分标准,用于确定试井曲线样本各流动阶段的子类别,生成流动阶段组合类型标签,对各试井曲线样本进行预处理后构建训练集、验证集和测试集,再基于CNN‑LSTM网络构建试井曲线流动阶段识别模型,先利用训练集训练试井曲线流动阶段识别模型进行流动阶段识别,再利用验证集验证训练后试井曲线流动阶段识别模型的流动阶段识别效果,待试井曲线流动阶段识别模型达到预设的识别效果后,利用试井曲线流动阶段识别模型识别划分测试集中训练样本,得到试井曲线的流动阶段组合类型识别结果,实现了对试井曲线流动阶段的快速识别和精确划分。
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公开(公告)号:CN112014294B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010954513.1
申请日:2020-09-11
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种原油沥青质引起的岩石渗透率损害定量评价装置及其应用,属于石油开采的实验设备技术领域,装置包括恒速恒压微量泵、高压地层油容器、高压煤油容器、岩心夹持器、过滤器和真空泵,其中;所述恒速恒压微量泵分别连接高压地层油容器和高压煤油容器一端,高压地层油容器另一端通过回压阀a与岩心夹持器的入口相连,高压煤油容器另一端连接至岩心夹持器的入口,岩心夹持器出口分别连接过滤器和真空泵,过滤器连接至回压阀b,回压阀a和岩心夹持器均连接手摇泵a,回压阀b连接手摇泵b,本发明能够测量地层温度条件下,原油沥青质析出引起的岩石渗透率的变化量,沥青质在岩心内部的吸附量,为评估沥青质沉积造成的稠油油藏储层损害提供实验数据支持。
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公开(公告)号:CN117723585A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410172456.X
申请日:2024-02-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及流体的性质测定领域,公开了一种高温高压可视化流体PVT性质测定装置,包括筒体,筒体内部具有容腔,容腔的容积可变;筒体上嵌设有透视窗,透视窗为多个,多个透视窗沿着筒体的轴向排布,且沿着筒体的轴向依次交替分布在筒体相对的两侧,相邻且分设在筒体相对两侧的两个透视窗中,上方的透视窗的底部与下方的透视窗的顶部相重叠。本发明中每个小尺寸的透视窗具有较高的稳定性,那么也就具有较稳定的密封性。本发明中的测定装置可适应高温高压的环境,那么就可以在不缩小容腔容积的情况下对待测流体进行高温高压PVT性质测定。其次,由于本发明中上下相邻的两个透视窗存在视野重合区,因此可实现全域观测,无视野盲区。
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公开(公告)号:CN117152373B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311434157.0
申请日:2023-11-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06T17/05 , G06T3/4038 , G06V20/64 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 本发明提供了一种考虑裂缝的岩心级孔隙网络模型构建方法,涉及油气开发中一般的图像处理技术技术领域,具体包括如下步骤:扫描获得砂岩CT图像,对图像进行分割,得到训练集。重构基质数字岩心I,并基于此数字岩心提取基质孔隙网络模型。截取页岩CT扫描图像,经SNOW算法提取得到裂缝性孔隙网络模型。对数字岩心进行切片,将切片序列合成,得到岩心尺度的裂缝性数字岩心III。采用SNOW算法提取数字岩心III的孔隙网络模型,该孔隙网络模型即为裂缝性岩心级孔隙网络模型。本发明的技术方案克服现有技术中岩心级孔隙网络模型构建方法不能同时(56)对比文件杨永飞;刘夫贵;姚军;宋华军;王民.基于生成对抗网络的页岩三维数字岩芯构建.西南石油大学学报(自然科学版).2021,第10卷(第5期),第73-83页.Bingke Li,Xin Nie,Jianchao Cai,Xueqing Zhou,Chenchen Wang,Denglin Han.U-Net model for multi-component digitalrock modeling of shales based on CT andQEMSCAN images.Journal of PetroleumScience and Engineering.2022,第216卷第1-14页.姜黎明;刘宁静;孙建孟;屈乐;崔利凯;郭英才.利用CT图像与压汞核磁共振构建高精度三维数字岩心.测井技术.2016,(第4期),第22-25页.
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