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公开(公告)号:CN117932963A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410223132.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06N3/126 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供一种蒸汽驱优势渗流通道确定方法,具体方法包括,步骤一、构建时变双参数拟合井间动态连通性模型;步骤二、收集油层基本参数与生产动态参数;步骤三、确定所需系数,进行初始化和确定取值范围;步骤四、计算目标函数和进行时变双参数拟合,拟合效果超出误差范围,进入步骤五、利用遗传算法进行优化得到蒸汽驱区块注采井间的井间动态连通系数。本发明的有益效果是对注采井间各方向优势通道进行定量描述,基于质量守恒和能量守恒,考虑蒸汽超覆及产出温度和产液量时变权重,建立了蒸汽驱井间动态连通性模型,并运用遗传算法求解,通过模型求解得到了不同注采井间的动态连通系数以确定优势渗流通道。
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公开(公告)号:CN116542007A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310189077.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G06F30/20 , E21B43/24 , G06F18/241 , G06Q50/02 , G06F17/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及稠油热采领域,公开了一种水平井蒸汽驱热前缘的识别方法。包括如下步骤:S1、根据蒸汽驱生产动态数据拟合出流动压差积分与累计注入量关系曲线,即积分曲线;S2、根据所述积分曲线计算积分曲线一阶数值导数;S3、联立所述积分曲线和所述一阶导数曲线,并基于拟稳态渗流理论,识别油藏中蒸汽腔体是否形成;S4、在所述油藏中形成蒸汽腔体后,根据生产数据计算所述蒸汽腔体扩展半径。该方法能够准确识别驱替前缘的物态变化,提高识别精度,为海上稠油热采中蒸汽驱的现场应用提供依据和支持,填补井间监测空白。
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公开(公告)号:CN116522047A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310274040.4
申请日:2023-03-17
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明提供一种确定凝析气藏注气能力计算方法、设备及其存储介质,属于天然气注采技术领域,确定凝析气藏注气能力计算方法包括:求解凝析气井产能方程;采用凝析气井产能方程,计算每个生产压差对应的凝析气产量;采用气体状态方程,将凝析气产量换算成凝析气井底体积流量;采用井底体积流量方程,将凝析气井底体积流量折算成注入气井底体积流量;采用气体状态方程,将注入气井底体积流量折算成注入气的地面标准条件下体积流量;根据注入气的地面标准条件下体积流量和对应的压力,回归求解注气井二项式注气方程,得到注入气井的注气方程,计算注气能力。通过本发明提供的方法,准确快速获得注气能力,为注气开发凝析气藏经济高效开发提供帮助。
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公开(公告)号:CN118761347A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410802255.3
申请日:2024-06-20
Applicant: 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/20 , G06Q50/06 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种高饱和凝析气藏流体非平衡相变驰豫时间数模等效表征方法,方法包括校正或调整状态方程参数;绘制流体相平衡稳态各组分平衡常数图版;获取流体相平衡稳态驰豫时间;获取流体非平衡瞬态相变时间和流体相平衡稳态驰豫时间的对应关系;绘制流体非平衡瞬态各组分平衡常数图版;建立组分模型开展油藏数值模拟研究等步骤。本发明原理可靠,操作简便,可以有效、准确的在组分模型数值模拟研究中对凝析气流体非平衡相变驰豫时间进行等效表征,预测不同开发阶段油气产出特征。
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公开(公告)号:CN118013169A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410223127.3
申请日:2024-02-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了一种基于流线模拟的油藏分区波及定量表征方法,包括以下步骤,S1:获取目标区域的基础数据;S2:根据基础数据,构建目标区域的流线模型;S3:根据流线模型,得到目标区域的含水饱和度;S4:根据含水饱和度,确定目标区域的波及强度;S5:基于预设的分区规则,根据波及强度对目标区域进行划分,得到分区结果。本发明能够对油藏的动用状况进行准确分区,进而确定不同分区结果对应的采出措施。
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公开(公告)号:CN113326465B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202010335595.1
申请日:2020-04-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G06F17/11 , G06Q10/0631 , G06Q50/02
Abstract: 本发明涉及一种油藏开发动态分析方法,其包括以下步骤:获取油藏的水油比WOR、累积产油量Np、累积产液量Lp和原油体积系数Bo;以WOR的对数为纵坐标,以#imgabs0#为横坐标,绘制一系列数据点;对上述数据点进行线性回归,得到水驱特征曲线关系式;实现该方法的装置包括数据获取模块、绘制模块、回归模块、动态指标计算模块和开发指标计算模块;可以计算包括累积产液量、累积产油量和含水上升率在内的油藏动态指标以及包括动用地质储量、可采储量和采收率在内的油藏开发指标,且不受油藏含水率条件限制,对于实际油藏开发数据的适用性更强,分析效果更准确。
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公开(公告)号:CN112324427B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201911132710.9
申请日:2019-11-19
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明提供一种定量获取稠油油藏拐点温度的方法,包括:一,测量粘度;二,将实验测得的温度数值单位从摄氏度转为绝对温度,然后计算出转化为绝对温度的每个温度的倒数值,将该倒数值乘以1000倍,得到1000/T值;三,利用粘温数据计算得到油样在不同温度下的脱气原油粘度值,并对粘度取自然对数;四,在直角坐标系中,以1000/T为横坐标,脱气原油粘度值自然对数为纵坐标,然后根据公式计算相邻两个温度测试点间的斜率值;五,在直角坐标系中,以粘温数据测试点温度值T为横坐标,斜率值B为纵坐标绘制斜率值随温度变化散点图;六,观察斜率值跃变降低的温度点,此对应的温度值即为该稠油样品流变性拐点温度;有助于稠油热采方案设计及产能预测,科学合理。
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公开(公告)号:CN112580189B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202011303969.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 深圳市行健自动化股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种系统故障树底事件结构重要度的快速算法,包括:构建系统的故障树底事件模型;获取故障树底事件模型,通过布尔代数化简法获得故障树底事件的最小割集以及顶上事件的结构表达式F(X),所述最小割集包括单事件割集和多事件割集;计算获得单事件割集的底事件结构重要度和多事件割集的底事件结构重要度;对所获得的所有结构重要度按大小进行升序或降序排序。通过计算结果能获取所有底事件的结构重要度优先排序,为避免顶上事件发生的策略制定提供了依据。
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公开(公告)号:CN113326465A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010335595.1
申请日:2020-04-25
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明涉及一种油藏开发动态分析方法,其包括以下步骤:获取油藏的水油比WOR、累积产油量Np、累积产液量Lp和原油体积系数Bo;以WOR的对数为纵坐标,以为横坐标,绘制一系列数据点;对上述数据点进行线性回归,得到水驱特征曲线关系式;实现该方法的装置包括数据获取模块、绘制模块、回归模块、动态指标计算模块和开发指标计算模块;可以计算包括累积产液量、累积产油量和含水上升率在内的油藏动态指标以及包括动用地质储量、可采储量和采收率在内的油藏开发指标,且不受油藏含水率条件限制,对于实际油藏开发数据的适用性更强,分析效果更准确。
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公开(公告)号:CN113175528A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110514667.3
申请日:2021-05-12
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: F16J15/3284 , F16J15/3268
Abstract: 本发明提供一种补偿旋转设备机械密封端面磨损的方法,包括:第一步,在旋转设备出厂或者对旋转设备检修安装机械密封时,将厚度能影响旋转设备机械密封端面比压的密封垫更换为可调整厚度的密封垫;第二步,每当旋转设备运转一段时间或者出现渗漏时,在非完全拆解该旋转设备机械密封的情况下,对可调整厚度的密封垫的厚度进行调整,以增加机械密封端面比压;第三步,恢复旋转设备机械密封的安装,使该旋转设备恢复正常使用;该方法简便易行、安全可靠、能大幅节约机械密封的消耗、减少检修工作量、降低检修难度,可能成为行业的标准做法。
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