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公开(公告)号:CN111206924B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010090454.8
申请日:2020-02-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种可调节注采角度的带隔板非均质填砂模型,包括填砂管、两个储料盒、两根导流管、升降机构和测角机构,填砂管两端端口分别套设有两个端盖,两个储料盒分别设置于两个端盖的外侧,储料盒与端盖之间通过导流管连通;升降机构包括两个底座、两个气缸和两个拼接环,两个拼接环分别套设于两个端盖上。本发明公开的可调节注采角度的带隔板非均质填砂模型通过加装储料盒、导流管与端盖配合实现模拟颗粒的快速充填,且利用气缸实现倾角的无级变换,并通过自带的量角器对倾角进行精确控制,简化操作,缩短了工作时间,提高了实验精度。
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公开(公告)号:CN115758608A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211444501.X
申请日:2022-11-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/0985 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种海上稠油蒸汽吞吐中后期压力预测方法、装置及介质,方法包括:步骤a:建立典型油藏数值模拟模型,模拟计算蒸汽吞吐中后期各周期不同时间下的井底压力和地层平均压力值;步骤b:建立各参数与井底压力和地层平均压力变化趋势样本;步骤c:基于变化趋势样本进行处理,得到海上稠油蒸汽吞吐中后期压力预测数据库;步骤d:建立海上稠油蒸汽吞吐中后期压力预测模型,得到预测结果,并利用典型油藏数值模拟模型模拟计算结果与预测结果制成对比图;步骤e:基于海上稠油油藏蒸汽吞吐中后期压力预测模型,预测井底压力和地层平均压力随时间的变化规律,形成海上稠油油藏蒸汽吞吐中后期井底压力和地层平均压力预测图版。
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公开(公告)号:CN112852398B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110020944.5
申请日:2021-01-06
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种海上稠油蒸汽驱用高温泡沫调驱剂及其应用。所述高温泡沫调驱剂的质量百分比组成如下:起泡剂0.5%~1%;纳米颗粒稳泡剂1%~2%、界面增效剂0.01%~0.05%;余量为水;起泡剂为阴离子型表面活性剂与阴‑非离子型表面活性剂质量比为1~3:1的复配物;阴离子型表面活性剂为长碳链α‑烯烃磺酸钠,其碳链长度为20~24;阴‑非离子型表面活性剂为壬基酚聚氧乙烯醚羧酸钠。所述高温泡沫调驱体系在300~350℃下具有较好稳定性,且阻力因子可达35以上,可以用于蒸汽驱伴注,能够有效解决蒸汽超覆和蒸汽汽窜问题,可大幅度提高海上稠油蒸汽驱的波及效率和驱替效率,从而改善稠油蒸汽驱热采的开发效果。
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公开(公告)号:CN111206924A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010090454.8
申请日:2020-02-13
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种可调节注采角度的带隔板非均质填砂模型,包括填砂管、两个储料盒、两根导流管、升降机构和测角机构,填砂管两端端口分别套设有两个端盖,两个储料盒分别设置于两个端盖的外侧,储料盒与端盖之间通过导流管连通;升降机构包括两个底座、两个气缸和两个拼接环,两个拼接环分别套设于两个端盖上。本发明公开的可调节注采角度的带隔板非均质填砂模型通过加装储料盒、导流管与端盖配合实现模拟颗粒的快速充填,且利用气缸实现倾角的无级变换,并通过自带的量角器对倾角进行精确控制,简化操作,缩短了工作时间,提高了实验精度。
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公开(公告)号:CN111827990B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202010715521.0
申请日:2020-07-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种超临界多元热流体及海上稠油油藏热流体驱的实验方法,该热流体主要由超临界水、超临界CO2和超临界N2混合而成,且超临界水、超临界CO2和超临界N2的质量分数比其中,超临界CO2和超临界N2的质量分数比为超临界多元热流体的温度为374~450℃,超临界多元热流体的压力为22.1~30MPa。本发明结合超临界水、超临界N2和超临界CO2的优势形成超临界多元热流体驱动海上稠油油藏的方法,可以提高海上稠油油藏采收率,为解决现有海上稠油油藏开发方法效果较差的问题提供了一种新方法,对于海上稠油油藏开发具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN116006168A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310110504.8
申请日:2023-02-03
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种基于连通性分析的注采参数优化方法及系统,包括:获取待测油田的水井分层注水数据和油井分层生产数据;对待测油田的水井分层注水数据和油井分层生产数据进行数据处理后输入至预先建立的注水量‑采油量关系模型中,得到待测油田的连通性分析结果;根据待测油田的水井分层注水数据、油井分层生产数据和连通性分析结果,构建待测油田的产液、含水与注水量的关系,并得到待测油田的注采参数优化方案,本发明可以广泛应用于油田开发领域中。
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公开(公告)号:CN115728123A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211423331.7
申请日:2022-11-15
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种模拟热采过程中硫化氢产出的评价实验方法。所述评价实验方法包括如下步骤:S1、在陶瓷容器中放置待测样品,并排除其中的气体,然后将陶瓷容器放置于带盖耐压不锈钢容器内;S2、对带盖耐压不锈钢容器进行加热至设定温度;向带盖耐压不锈钢容器内部和陶瓷容器的上部注入氮气至热采过程的注入压力,模拟热采过程;S3、热采过程结束后进行降温,释放氮气,对陶瓷容器中的产生的气体进行检测即可。本发明通过航空陶瓷容器有效地将反应物与金属隔开,避免了金属容器金属对硫化氢生成实验结果的影响。
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公开(公告)号:CN115034158A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210718430.1
申请日:2022-06-23
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种井筒管柱和储层一体化试井解释分析方法、装置、介质及设备,方法包括:根据动量守恒定理建立考虑重力作用的垂直井筒管柱模型,对垂直井筒管柱的控制方程进行积分获得垂直井筒管柱和储层的耦合方程;根据渗流力学原理建立考虑重力作用的储层模型,利用Laplace积分变换方法给出储层模型的压力分布解;将储层模型的压力分布解带入垂直井筒管柱和储层的耦合方程并离散化,求解离散化的耦合方程获得垂直井筒管柱中离散单元上的流量以及压力计下深处的压力解。方法可以实现油田基于井筒连续监测压力、流量数据的实时解释分析,实现油田生产动态模拟分析以及预测分析。
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公开(公告)号:CN111878048A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010666346.0
申请日:2020-07-10
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种减氧空气驱判定氧气气窜防治措施实施时机的方法。所述方法包括如下步骤:建立低温氧化数值模拟模型;明确氧气浓度剖面变化特征;判断减氧空气驱氧气突破防治措施时机:以采油井产出气中最高氧气浓度不低于10%时的减氧空气驱的氧气浓度变化剖面图作为依据:当采油井产出气中氧气浓度达到10%时,采取关井焖井措施;在注采井间位置的中心处的氧气浓度为10%时,采取生产井降低产量措施;在采油井中产出气中氧气浓度为10%时的PV数减去14PV的注入体积时,且氧气浓度为10%时,采取气窜调剖措施;进行生产井降低产量和气窜调剖时的时机的中间点,采取注气井降低注入量措施。本发明提供了定量化、可操作的步骤,适用于注减氧空气开发的稀油高温油藏。
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公开(公告)号:CN118172598A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410278887.4
申请日:2024-03-12
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06V10/764 , G06V10/56 , G06V10/141 , G06V10/75 , G01N5/00 , G01N21/84
Abstract: 本发明涉及一种可视化模型内流体饱和度分布及其类型的识别系统及方法,包括:双缸驱替柱塞泵通过三通阀分别连接蒸汽发生器和四通阀的输入端,蒸汽发生器还连接六通阀的一输入端,四通阀的另外三个输出端分别连接第一流体中间容器、第二流体中间容器和第三流体中间容器的输入端;第一流体中间容器、第二流体中间容器和第三流体中间容器的输出端分别连接六通阀的对应输入端,六通阀的一输入端还连接放空量筒,六通阀的一输出端连接压力输出管路,六通阀的另一输出端连接可视化填充模型的注入端;可视化填充模型设置在恒温箱内,可视化填充模型的产出端通过回压阀分别连接单缸回压柱塞泵和计量量筒,本发明可广泛用于油气田开发物理模拟实验领域中。
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