一种基于变径管路模拟井筒结蜡的装置及方法

    公开(公告)号:CN110872949B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201810923822.5

    申请日:2018-08-14

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00

    摘要: 了模拟井筒结蜡存在的误差。本发明提供了一种基于变径管路模拟井筒结蜡的装置及方法。包括:包括:第一容器、第二容器、凝析气配样器、气液分离装置和井筒模拟管线组;第一容器和第二容器均与凝析气配样器的入口连通;井筒模拟管线组连接在凝析气配样器和气液分离装置之间;井筒模拟管线组包括多个依次首尾连接的模拟管线,每个模拟管线均具有独立的温度和压力。本发明提供的基于变径管路模拟井筒结蜡的装置及方法,通过设置不同温(56)对比文件宋光春;李玉星;王武昌;姜凯;赵鹏飞.油气混输管道中天然气水合物的形成和堵塞过程研究.石油与天然气化工.2017,(第02期),董良辰.苏嵯输油管道蜡沉积规律研究.当代化工.2016,(第06期),刘建仪;纪国法;康成瑞;唐娟;雷宇;李丽.气流量对水合物堵塞影响的试验研究.石油天然气学报.2011,(第10期),董良辰.模拟环道的蜡沉积实验研究.化工设计通讯.2016,(第05期),郭凯;张华.原油管道内壁蜡沉积模拟软件开发及沉积特性.兰州理工大学学报.2018,(第02期),王志华.高凝原油管道输送蜡沉积规律实验研究.特种油气藏.2006,(第005期),马志荣;李长俊.油气水多相流动环道实验中蜡沉积实验的思考.价值工程.2015,(第034期),杨万有;李昂;郑春峰;赵景辉.动态结蜡剖面评价试验装置设计与建设.石油机械.2017,(第010期),刘敏等.富气原油在湍流条件下的蜡沉积.2001,第16卷(第5期),第56-57页.宋光春;李玉星;王武昌;姜凯;施政灼;赵鹏飞.油气管道中水合物降压分解实验.化工进展.2017,(第10期),全文.王韧;宁伏龙;刘天乐;张凌;孙慧翠;彭力;郭东东;蒋国盛.游离甲烷气在井筒内形成水合物的动态模拟.石油学报.2017,(第08期),全文.宋光春;李玉星;王武昌;姜凯;赵鹏飞.油气混输管道中天然气水合物的形成和堵塞过程研究.石油与天然气化工.2017,(第02期),全文.董良辰.苏嵯输油管道蜡沉积规律研究.当代化工.2016,(第06期),全文.刘建仪;纪国法;康成瑞;唐娟;雷宇;李丽.气流量对水合物堵塞影响的试验研究.石油天然气学报.2011,(第10期),全文.董良辰.模拟环道的蜡沉积实验研究.化工设计通讯.2016,(第05期),全文.郭凯;张华.原油管道内壁蜡沉积模拟软件开发及沉积特性.兰州理工大学学报.2018,(第02期),全文.王志华.高凝原油管道输送蜡沉积规律实验研究.特种油气藏.2006,(第005期),全文.马志荣;李长俊.油气水多相流动环道实验中蜡沉积实验的思考.价值工程.2015,(第034期),全文.杨万有;李昂;郑春峰;赵景辉.动态结蜡剖面评价试验装置设计与建设.石油机械.2017,(第010期),全文.

    一种基于稳定指数预测CO2气驱井筒结垢趋势的方法

    公开(公告)号:CN111382486B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201811615875.7

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提供一种基于稳定指数预测CO2气驱井筒结垢趋势的方法,本方法通过采集水样分析数据,根据井筒温度压力条件和已知离子的浓度依靠Ryznar稳定指数理论通过试算迭代方法计算该井筒条件下有结垢趋势时CO32‑、HCO3‑浓度,并绘制该井筒温度压力条件下产生碳酸钙垢时的CO32‑、HCO3‑浓度曲线,通过对井口产出水中CO32‑、HCO3‑浓度进行检测,当达到预测值,采取相应的清防垢措施。实现了现有结垢预测方法不能预测CO2气驱油气井井筒结垢趋势的限制,将本方法应用于未结垢井筒内碳酸钙垢的预防和治理,能够准确的预测CO2气驱油气井井筒结垢趋势,进而制定合理的清防垢方案。

    模拟评价装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111894524A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910371155.9

    申请日:2019-05-06

    IPC分类号: E21B43/00 E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种模拟评价装置,通过在外筒与筛管之间形成的环形空间内填充不同粒径的填充物,并通过出口压力控制装置将油气出口的压力调节为预设压力,以模仿井口压力,供油装置将油气以预设流量输送至外筒内,然后流经填充物,并通过筛管的筛孔进入筛管内部,继而在压差的作用下从出口压力控制装置流出,通过入口油气测量装置及出口油气测量装置测量不同粒径的填充物的产油率,从而评价出出砂井中砂砾的粒径大小对油气井产能的影响,避免了当油井出砂产生的砂砾的粒径在适当的范围内时还对采油设备进行优化改造的情况,简化了不必要的产油工序,提高了产油效率,节约了产油成本,对出砂井的开发和治理提供了重要的依据。

    油气井水力压裂效果的评价方法

    公开(公告)号:CN107292753B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201610196002.1

    申请日:2016-03-31

    IPC分类号: G06Q50/02

    摘要: 本发明提供一种油气井水力压裂效果的评价方法,油气井水力压裂结束后,获取油气井储层的瞬时停泵压差和虚拟瞬时停泵压差,其中,瞬时停泵压差为瞬时停泵压力与储层孔隙压力之差,虚拟瞬时停泵压差为虚拟瞬时停泵压力与储层孔隙压力之差;根据瞬时停泵压差和虚拟瞬时停泵压差,确定压裂指数;根据压裂指数对油气井水力压裂效果的进行评价;其中,当压裂指数大于1,水力压裂有效,并且压裂指数越大,油气井储层渗流能力改善程度越高。本发明的方法在无需岩石力学参数的条件下,能够在油气井经过水力压裂处理后对储层渗流能力的改善程度进行量化评价,评价结果可信度高。