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公开(公告)号:CN112983368B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110318238.9
申请日:2021-03-25
申请人: 中国石油大学(华东) , 山东科技大学
IPC分类号: E21B43/22
摘要: 本发明涉及一种注采优化协同化学驱实现原油均衡驱替的方法,该方法包括以下步骤:根据油藏平均渗透率确定粘弹性颗粒的粒径中值和弹性模量;优化化学剂总浓度一定条件下的浓度比;统计各层物性参数,根据熵权算法和基于重心法的聚类分析法组合层系;计算得到针对层系渗透率非均质特征下两段塞注入的单井最优分段塞体积比;结合剩余油饱和度变异系数、化学驱增油效果和成本建立目标函数,调用数值模拟器进行优化;基于上述结果得到各注入井分段塞的化学剂浓度和用量、生产井的产液量。本发明将注采优化和化学驱协同,有效地实现了原油均衡驱替开发及提高采收率的目的。
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公开(公告)号:CN112983368A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110318238.9
申请日:2021-03-25
申请人: 中国石油大学(华东) , 山东科技大学
IPC分类号: E21B43/22
摘要: 本发明涉及一种注采优化协同化学驱实现原油均衡驱替的方法,该方法包括以下步骤:根据油藏平均渗透率确定粘弹性颗粒的粒径中值和弹性模量;优化化学剂总浓度一定条件下的浓度比;统计各层物性参数,根据熵权算法和基于重心法的聚类分析法组合层系;计算得到针对层系渗透率非均质特征下两段塞注入的单井最优分段塞体积比;结合剩余油饱和度变异系数、化学驱增油效果和成本建立目标函数,调用数值模拟器进行优化;基于上述结果得到各注入井分段塞的化学剂浓度和用量、生产井的产液量。本发明将注采优化和化学驱协同,有效地实现了原油均衡驱替开发及提高采收率的目的。
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公开(公告)号:CN105427383B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510818657.3
申请日:2015-11-23
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06T17/30
摘要: 本发明公开了图像处理技术领域中一种考虑凹凸性的岩石孔隙网络模型的孔喉截面构造方法,其主要步骤包括:基于CT技术扫描真实岩心并进行三维重建;对三维岩心进行孔喉分割,将所有孔喉进行编号排序,统计孔喉几何参数信息;利用数值实验得到四边形最大内角和形状因子的关系;根据凹凸性、形状因子确定四边形最大内角;从该角顶点出发做对角线,将最大内角分为两部分并且确定对角线长度;建立截面非线性特征方程,利用牛顿迭代法求解四边形边长;检验特征方程是否有正解且符合物理意义,否则重新构造,直至所有孔喉截面全部构造完毕。该方法充分考虑了多孔介质截面的凹凸性、水力半径的等价性,提高了孔隙网络模型表征真实多孔介质的精确性,从而能准确预测多孔介质渗流参数。
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公开(公告)号:CN104632160B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510066462.8
申请日:2015-02-09
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 一种考虑井间差异的二元复合驱后续水驱阶段的提液方法,根据注化学剂结束后的增油量优化各单井的提液注入量,结合注采井间动态关联性优化各单井的提液产出量。本发明所述方法是基于注二元后的增油效果和注采井间动态关联性的差异所提出一种有效的提液方法,该方法根据注二元后各井组的增油效果进行提液注入量分配,化学剂注入阶段增油效果越好的井,分配的提液注入量也越大;基于井组注采平衡原则,根据井组内各井间动态关联性进行单井产液量分配,与注入井动态关联性高的生产井,分配的产液量小,反之与注入井动态关联性低的生产井,分配的产液量大。
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公开(公告)号:CN107291993A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710387669.4
申请日:2017-05-27
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009 , G06F2217/16
摘要: 本发明公开了一种多孔介质中预交联凝胶悬浮液微观流动的模拟方法,包括以下步骤:基于二维岩心CT切片图像,建立多孔介质模拟区域,进行数值网格离散;设定预交联凝胶颗粒的初始位置和原始形状,生成虚拟边界标记点;标记数值网格节点类型;根据预交联凝胶颗粒边界上数值网格节点的动量变化计算流体对各虚拟边界标记点的作用力;采用颗粒接触作用模型计算各虚拟边界标记点受到的接触作用力;根据预交联凝胶颗粒的当前形状和原始形状,计算各虚拟边界标记点受到的弯曲恢复力和拉伸恢复力;基于牛顿第二定律,计算各虚拟边界标记点的速度和位移,将各虚拟边界标记点相连即得到预交联凝胶颗粒的整体形状和位置。该方法能够处理复杂多孔介质、且流固耦合模拟精度高,可用于预交联凝胶等弹性颗粒悬浮液的微观渗流模拟研究。
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公开(公告)号:CN105427383A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510818657.3
申请日:2015-11-23
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06T17/30
CPC分类号: G06T17/30
摘要: 本发明公开了图像处理技术领域中一种考虑凹凸性的岩石孔隙网络模型的孔喉截面构造方法,其主要步骤包括:基于CT技术扫描真实岩心并进行三维重建;对三维岩心进行孔喉分割,将所有孔喉进行编号排序,统计孔喉几何参数信息;利用数值实验得到四边形最大内角和形状因子的关系;根据凹凸性、形状因子确定四边形最大内角;从该角顶点出发做对角线,将最大内角分为两部分并且确定对角线长度;建立截面非线性特征方程,利用牛顿迭代法求解四边形边长;检验特征方程是否有正解且符合物理意义,否则重新构造,直至所有孔喉截面全部构造完毕。该方法充分考虑了多孔介质截面的凹凸性、水力半径的等价性,提高了孔隙网络模型表征真实多孔介质的精确性,从而能准确预测多孔介质渗流参数。
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公开(公告)号:CN102419786A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201110316854.7
申请日:2011-10-13
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02A10/46
摘要: 聚合物驱是一种重要的三次采油技术,但聚合物价格昂贵,见效期相对滞后。为了科学地制定开发方案,获得更好的经济效益,本发明基于动态规划技术提出了一种聚合物驱开发方案优化设计方法。聚合物驱方案优化可具体描述为一个带有状态和控制不等式约束的分布参数系统动态规划问题。针对固定段塞长度注入优化问题,提出了一种基于迭代动态规划的数值求解算法,将聚合物驱注采过程从时间和空间两个角度进行离散,利用迭代的方式补偿离散化带来的误差。针对段塞长度不固定的注入优化问题,提出了一种级长可变的迭代动态规划数值求解算法,能够同时优化注入浓度和段塞长度。本发明在胜利油田孤东八区井组投入使用,显著提高了聚合物驱的经济效益。
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公开(公告)号:CN107860694B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710912831.X
申请日:2017-09-29
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本公开提供了一种可视化测量预交联凝胶颗粒在岩石微观孔喉中运移规律的方法,制备预交联凝胶颗粒溶液;搭建可视化测量平台,安装岩石微观孔喉模型;分别利用可视化图像采集及分析系统与实时压力测量及采集系统,实时、可视化地捕捉、测量预交联凝胶颗粒通过岩石微观孔喉模型时的形态变化和压力变化;得出预交联凝胶颗粒通过岩石微观孔喉模型的微观渗流参数,并自动回归颗粒形态变化与压力变化相对应的数学模型;对预交联凝胶颗粒在岩石微观孔喉中的运移规律进行分析,从而实现对预交联凝胶颗粒通过岩石微观孔喉所涉及的变形、堵塞、破碎等形态变化特征及实时压力变化情况进行一体化测量。
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公开(公告)号:CN111608643A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010499387.5
申请日:2020-06-04
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明提供一种用于预交联凝胶颗粒(PPG)调驱剂与储层参数匹配性的评价方法,该方法主要采用填砂管驱替实验装置,该方法包括:通过单填砂管驱替实验,将PPG样品注入不同渗透率的填砂管中,监测注入压力随注入孔隙体积的变化,通过注入压力变化趋势确定PPG的可注入渗透率界限;在此基础上,建立具有不同渗透率级差的非均质平行双填砂管模型,确保相对高渗管的渗透率不小于PPG的可注入渗透率界限,将PPG样品注入非均质平行双填砂管模型,采集双管分流量随注入孔隙体积的变化,计算PPG注入前后双管模型的吸水剖面改善率,并以剖面改善率最大值对应的渗透率级差为该类型PPG的匹配级差;同理,可得到不同类型PPG与渗透率级差的匹配关系图版。该预交联凝胶颗粒调驱剂与储层参数匹配性的评价方法基于室内驱替实验,可为矿场针对不同非均质性储层选择最佳类型的PPG调驱剂提供科学可靠的评价方法。
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公开(公告)号:CN110531052A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910876845.X
申请日:2019-09-17
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明涉及一种用于岩心束缚水饱和度测量的覆压高速离心机高温高压岩心室及其连接机构,包括电机、被电机驱动的转动轴、被转动轴驱动的转盘、半球型保护腔、及放置岩心的岩心室。所述转盘设有卡腔、岩心室、岩心室固定器、岩心室防脱落装置。所述岩心室包括圆形上旋盖、圆筒形腔体、胶皮筒、圆型下旋盖、密封阀门、多孔垫块、恒温加热电阻丝、集水槽、激光微量计量器、岩心室固定器。可满足高温高压条件下束缚水饱和度测定,评价上覆压力、地层温度对岩心束缚水饱和度的影响。
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