基于长水平井的流量控制器模拟测试装置及方法

    公开(公告)号:CN114607330B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202011404453.2

    申请日:2020-12-04

    IPC分类号: E21B43/24 E21B47/00 E21B47/06

    摘要: 本发明公开了一种基于长水平井的流量控制器模拟测试装置及方法,该装置包括:通过管线顺次连接的储水槽、柱塞泵、蒸汽发生器、第一调压阀、第一流量控制器测试单元、背压阀、换热器、多个第二调压阀和多个第二流量控制器测试单元。其中,换热器的出口端通过管线与储水槽连接,每个第二调压阀和第二流量控制器测试单元分别与第一调压阀和第一流量控制器测试单元通过管线并联。第一流量控制器测试单元和多个第二流量控制器测试单元用于模拟长水平井的测试环境,并测试长水平井测试环境中蒸汽流经流量控制器样品的流量和压差。本发明可以完成对模拟长水平井中不同位置的流量控制器的性能进行综合评价。

    一种蒸汽溶剂混注开采稠油的方法

    公开(公告)号:CN113931602B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202010603203.5

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: E21B43/24 E21B49/00 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种蒸汽溶剂混注开采稠油的方法。该方法在开发早期开始注溶剂,先高压生产,加速扩腔和泄油;在开发中后期降压生产,提高热能利用效率,同时强化溶剂回收。溶剂加热后相变,以气相形式进入油藏,在对流作用下到达前缘,冷凝后与原油混合,降低原油粘度;蒸汽溶剂混注,降低蒸汽分压,提高干度,降低沿程管线热损失;降压过程中汽腔内部的热水、溶剂发生闪蒸吸热,从而回收部分汽腔内部热能,并运输到泄油前缘;降压后溶剂在油水中的溶解度降低,在地层矿物表面的吸附量减少,强化了溶剂的回采。

    一种用于稠油热采实验的回压控制装置及方法

    公开(公告)号:CN113047820B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN201911263945.1

    申请日:2019-12-11

    摘要: 本发明提出一种用于稠油热采实验的回压控制装置及方法,涉及稠油注蒸汽开采物理模拟实验领域,该回压控制装置至少包括来液管线、中间容器、注气管线和气压调节系统,中间容器内设有互不相通的储液腔和储气腔,储气腔和储液腔通过活塞隔断,活塞能沿中间容器的内壁往复移动,储液腔与来液管线相连通,储气腔与注气管线相连通,注气管线上设置有气压调节系统,气压调节系统通过改变储气腔内的压力控制储液腔内的压力和来液管线的压力。本发明提出的用于稠油热采实验的回压控制装置及方法能够快速响应压力波动,保证实验模型蒸汽腔内压力平稳。

    用于油藏物模实验的回压控制装置及系统和应用

    公开(公告)号:CN113884620A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010617448.3

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: G01N33/00 G01N35/00

    摘要: 本发明提供了一种用于油藏物模实验的回压控制装置及系统和应用。该装置包括第一测压装置、供气调压线路和压力缓冲线路;每条压力缓冲线路分别包括顺序连接的第一自控阀门、第一压力容器、第二自控阀门和压力缓冲单元;压力缓冲单元包括通过管路顺序连接的第二压力容器和第三自控阀门,第二压力容器上设置测温装置,第二自控阀门通过管路和第二压力容器连接;第一压力容器和第二自控阀门之间设置第二测压装置,第二压力容器和第三自控阀门之间设置第三测压装置;供气调压线路包括供气装置、调压阀和单向阀;第一测压装置设置在第一自控阀门和油藏物模连接的管路上;供气调压线路的单向阀通过管路分别和压力缓冲线路的第一压力容器连接。

    一种早期蒸汽腔沿水平井发育规模检测方法

    公开(公告)号:CN113882842A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010617437.5

    申请日:2020-07-01

    摘要: 本发明公开了一种早期蒸汽腔沿水平井发育规模检测方法,包括以下步骤:获取水平注汽井的岩石碎屑组成和测井数据;计算水平注汽井在注汽温度下的导热系数和水平注汽井在注汽温度下的比热容,进而计算水平注汽井不同段的热扩散系数;水平井组开始注蒸汽进行循环预热;停止注汽,对水平注汽井进行降温试验;分析降温试验数据,并结合热扩散系数和注蒸汽时长,分析水平注汽井上方形成的蒸汽腔规模。本发明利用已有钻井、测井数据,结合简单闷井作业,即可获得不同水平段的热物性参数及蒸汽腔发育规模,进而辅助判断局部吸汽和产液能力,辅助进行调控优化方案编制。具有操作技术要求低,节省成本,且可靠性高,没有严苛作业限制等优势。

    一种薄层、深层原始稠油油藏的火烧开采方法

    公开(公告)号:CN113833444A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202010578229.9

    申请日:2020-06-23

    摘要: 本发明公开了一种薄层、深层原始稠油油藏的火烧开采方法,以解决薄层、深层原始稠油油藏火烧时,点火阶段压力大、温度高、井筒损毁风险高的难题,实现薄层、深层原始稠油油藏先火烧吞吐再火烧驱替的高效开发。本发明的火烧开采方法通过在注入降粘剂在注气井和排气井之间形成底部和顶部低粘通道,而后形成顶部烟道排气通道,从而从顶部排出烟道气、降低井下高温燃烧压力,达到控制井下温度、防止井筒损毁的目的;底部的定向低粘通道后期则作为火烧驱替产油通道;整个开采过程包括先火烧吞吐降压再转入火驱操作。

    一种用于稠油热采实验的回压控制装置及方法

    公开(公告)号:CN113047820A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911263945.1

    申请日:2019-12-11

    摘要: 本发明提出一种用于稠油热采实验的回压控制装置及方法,涉及稠油注蒸汽开采物理模拟实验领域,该回压控制装置至少包括来液管线、中间容器、注气管线和气压调节系统,中间容器内设有互不相通的储液腔和储气腔,储气腔和储液腔通过活塞隔断,活塞能沿中间容器的内壁往复移动,储液腔与来液管线相连通,储气腔与注气管线相连通,注气管线上设置有气压调节系统,气压调节系统通过改变储气腔内的压力控制储液腔内的压力和来液管线的压力。本发明提出的用于稠油热采实验的回压控制装置及方法能够快速响应压力波动,保证实验模型蒸汽腔内压力平稳。

    一种通过溶剂循环和高温清洗油污的装置及方法

    公开(公告)号:CN108722961B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810474183.9

    申请日:2018-05-17

    IPC分类号: B08B3/02 B08B7/00 B08B9/08

    摘要: 本发明提供一种通过溶剂循环和高温清洗油污的装置及方法。该装置包括淋洗单元、冷凝单元、气体循环单元和溶剂注入单元;淋洗单元包括第一导流板、第二导流板和加热板;冷凝单元包括冷凝管、冷却板和第一离心泵;气体循环单元包括氮气注入单元和空气压缩单元;冷凝管、第一导流板、第二导流板和加热板位于一密闭容器中,第一离心泵、冷却板和冷凝管通过管路相循环连通;第一导流板用于将冷却的溶剂汇集流入至第二导流板上方;第二导流板用于盛放待清洗的含油污物件并将清洗后的废液汇集流入至加热板上。本发明的装置及清洗油污的工艺方法全机械自动化,溶剂能够循环使用,对废料进行高温氧化处理,安全高效,绿色环保。

    一种尿素辅助SAGD可行性评价实验装置和方法

    公开(公告)号:CN108999602B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810641777.4

    申请日:2018-06-21

    IPC分类号: E21B43/24 E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种尿素辅助SAGD可行性评价实验装置和方法。该装置包括尿素溶液注入单元、管线地层模拟单元、产物回收单元和温度压力控制单元;尿素溶液注入单元包括活塞容器;管线地层模拟单元包括加热盘管和填砂管;产物回收单元包括稀硫酸吸收瓶、气体干燥管和气体流量计;温度压力控制单元包括第一压力表、第二压力表、第一恒温箱、第二恒温箱和背压阀。该装置和方法能够模拟SAGD技术的温度压力条件,研究尿素溶液高温分解转化率,明确温度等因素对其的影响,筛选合适的操作条件,从而充分利用尿素分解产物增油的作用,同时避免尿素溶液高温分解的产物对注入管线及储层造成伤害,为特定油藏条件下应用尿素辅助SAGD开发提供理论依据。

    井下电加热结构
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106593353B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201611182949.3

    申请日:2016-12-20

    IPC分类号: E21B36/04

    摘要: 本申请公开了一种井下电加热结构,包括:套管组件、电磁波能量输送装置、第一天线臂、第二天线臂,其中套管组件包括第一套管和第二套管,电磁能量输送装置包括第一输送管和第二输送管;第一套管和第一天线臂分别与电磁波能量输送装置中不同的输送管连接,构成第一组射频天线;第二套管和第二天线臂分别与电磁波能量输送装置中不同的输送管连接,构成第二组射频天线;通过上述两组射频天线对油层进行加热。由于该方法通过构造两组射频天线对油层进行定点加热,解决了现有的井下电加热方法存在的加热效果差、加热效率低、加热范围有限,且不能对油层进行定点加热的技术问题。