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公开(公告)号:CN114021324B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111264276.7
申请日:2021-10-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , E21B43/24 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种以热效率确定过热蒸汽SAGD后期转驱时机的方法,属于油气开采技术领域,具体而言,包括以下步骤:对实际实施SAGD工艺的油藏进行地质建模,结合现场生产数据对模型井组进行历史拟合;提取低产井组的地质模块,确定边界条件,为后续数值模拟研究提供基础;对提取出来的低产井组的剩余油和温度场分布进行分析,确定数值模拟注入蒸汽的温度与注汽速率;对低产井组注入普通饱和蒸汽和过热蒸汽进行模拟预测;通过两种蒸汽热效率随时间的变化曲线的交点,确定过热蒸汽转驱时间,保证井组后期一直维持一个较高的热效率。
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公开(公告)号:CN117437988A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311292687.6
申请日:2023-10-08
申请人: 西南石油大学 , 成都川源远景能源科技有限公司 , 成都君辰鑫环能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑水热裂解反应SAGD产量的预测方法,包括:(1)将稠油水热裂解反应分解成产物分别为H2S、CO2、CH4、CO、H2、C2+的6个平行反应,得到每个平行反应的活化能以及指前因子;(2)将各平行反应的活化能、指前因子以及稠油储层的地质参数导入CMG数值模拟软件中,建立考虑水热裂解反应的SAGD开采数值模拟模型,模拟不同影响因素下的泄油倾角;(3)回归分析得到泄油倾角与各影响因素之间的关系式;(4)修正蒸汽腔形态系数、蒸汽腔高度的计算式,计算得到考虑水热裂解反应的SAGD的累积产油量。本发明原理可靠,操作简便,考虑了伴生气对SAGD产量的影响,预测结果更加符合现场实际情况。
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公开(公告)号:CN115419386A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211124562.8
申请日:2022-09-15
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种通过注空气低温氧化结焦抑制水侵的方法,包括:步骤S1、识别储层易发生水侵的位置;步骤S2、在易发生水侵的位置附近,利用储层的废井或新钻一口井作为操作井,通过操作井进行注蒸汽吞吐,使近井地带温度到达150‑250℃;步骤S3、监测操作井的生产动态,当操作井的产油水平下降或是产水矿化度发生急剧变化时,进行水侵识别;步骤S4、若发生水侵,停止注汽,注入空气进行吞吐,空气中的氧气与汽腔边界的原油发生低温氧化反应,在汽腔边界形成致密的结焦带;步骤S5、继续监测操作井的生产动态,若测井曲线发生明显改变,说明抑制水侵效果明显,此时停注空气,关井。本发明应用范围广,适应性强,能够提高原油采收率,改善生产效果。
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公开(公告)号:CN113914846A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111233235.1
申请日:2021-10-22
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/295 , E21B43/30
摘要: 本发明公开了一种应用双羽状水平井改善煤炭地下气化气腔发育的方法,包括以下步骤:S1:施工注气井进气孔;S2:施工注气井水平分支井;S3:施工生产井产气孔;S4:施工生产井水平分支井;S5:施工辅助孔;S6:通过所述注入井井口下入点火装置、气化剂注入装置、后退装置等辅助装置;S7:在上述水平分支井点注入气化剂点火;S8:指端处相邻两水平分支井气化腔形成连通后,将上述辅助装置设置于中后段水平分支井点处,重复S5‑S8步骤至所有水平分支井处煤层气腔实现整体气化与连通;S9:在生产井的地面端安装抽气装置。本发明使用方法能够突破直井与水平井的点或线范围注采的局限,大范围沟通煤层裂隙系统,增大反应接触面积,提高采气率。
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公开(公告)号:CN118883351A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410916986.0
申请日:2024-07-10
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了基于热重和差热分析仪预测稠油低温氧化结焦率的方法,依次包括以下步骤:S1、利用热重分析仪和差热分析仪分别在空气和惰性气体氛围下对稠油样品进行热分析,得到同一升温速率下稠油样品在空气与惰性气体氛围下的TG曲线与DSC曲线;S2、基于稠油样品在空气氛围下的DSC曲线,划分稠油样品低温氧化结焦反应结束时的温度点;S3、基于划分的结焦反应的结束温度,通过TG曲线记录低温氧化结焦反应结束时,稠油样品在空气与惰性气体氛围下的剩余质量;S4、预测不同条件下稠油低温氧化反应的结焦率。本发明原理可靠,操作简便,成本低廉且适应性强,能够为稠油的开发和利用提供科学依据,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN117371820A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311480574.9
申请日:2023-11-08
申请人: 西南石油大学 , 成都川源远景能源科技有限公司 , 成都君辰鑫环能源科技有限公司
IPC分类号: G06Q10/0637 , G06Q10/0639 , G06F30/27 , G06Q50/26
摘要: 本发明公开了一种基于代理模型的注空气辅助VAPEX碳排放评价方法及系统,该方法包括如下步骤:S1:基于油田投产以来的生产数据进行历史拟合;S2:通过设置不同操作参数,模拟稠油油藏注空气辅助VAPEX开发过程,得到不同操作条件下的生产指标;S3:基于设定的操作参数以及生产指标,建立碳排放评价模型,并通过碳排放评价模型计算不同条件下的碳排放指标;S4:建立该稠油油藏的代理模型,并结合碳排放指标训练该代理模型,直至其精度符合预设标准;S5:将不同操作参数输入训练好的代理模型,实现碳排放指标的快速预测。本发明可以快速和准确的优化出碳排放最低的操作条件和制度。
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公开(公告)号:CN117053995A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311038577.7
申请日:2023-08-17
申请人: 西南石油大学 , 四川昊晟鑫诚能源科技有限公司
IPC分类号: G01M3/04 , G01N31/10 , G01N21/17 , G01N21/3504 , G01N21/359
摘要: 本发明涉及一种监测CO2封存泄漏的装置,属于CO2地质封存技术领域。所述装置在接近井口位置处接入检测井,其顶部安装可透入太阳光的玻璃材料;其底部设有管口作为采出气体检测通道,该装置通过管口与检测井筒内部连通;其中部安放三维g‑C3N4泡沫负载Cu(OH)2纳米片,即Cu(OH)2/CNF复合材料,作为CO2光催化还原的基体设置;其内侧上方安装CO传感器作为CO检测源,并通过设置的电路通道和装置侧壁的信号出口作为信号传导路径,经过信号处理后接入CO2显示屏。本发明通过动态监测CO2光催化还原反应获得的CO,反映井筒附近CO2泄漏的浓度变化情况,体积小、精度高、耗能少,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN116543851A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310496751.6
申请日:2023-05-05
申请人: 西南石油大学 , 成都川源远景能源科技有限公司 , 成都君辰鑫环能源科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于四组分模型的稠油裂解转化生焦预测方法,属于油气开采技术领域。该方法包括:S1、稠油被划分为四个组分:饱和分、芳香分、胶质与沥青质,测定各组分在不同条件下的裂解生焦率;S2、基于各组分的裂解生焦率,建立稠油四组分裂解生焦模型;S3、基于待预测稠油各组分特征与四组分裂解生焦模型,预测对应反应条件下稠油的裂解转化生焦率。所述各组分的裂解生焦率是指各组分经过裂解生成的固体剩余物经甲苯浸泡、清洗后的质量比上各组分参与成焦部分的质量。所述裂解为热裂解或氧化裂解。本发明原理可靠,操作简便,能够简单、快捷、准确地得到不同条件下的任意稠油的生焦率,较传统测试方法具有高效与低成本的优势。
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公开(公告)号:CN114607328A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210375485.7
申请日:2022-04-11
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/22
摘要: 本发明涉及一种溶剂辅助低温氧化注空气吞吐开采稠油的方法,包括:S1、根据稠油油藏原油的平均相对分子大小以及物化性质选择相应的有机溶剂,再通过压力泵将溶剂从生产井注入到稠油油藏中;S2、关井焖井,待溶剂与稠油进行混相并萃取出稠油中的轻质组分;S3、开井,运行空气压缩机,将空气压缩机连接生产井井口的阀门打开,将空气通过生产井注入到油藏中;S4、关井,进行第二次焖井,此次焖井时间由井底附近的氧气浓度决定;S5、打开井口的生产阀门,进行采油。本发明通过溶剂萃取稠油中的轻质组分,使其与氧气发生低温氧化反应,在充分消耗氧气的情况下,降低稠油粘度,改善稠油品质,提升稠油的流动能力,从根本上实现稠油开采的降本增效。
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公开(公告)号:CN115419386B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211124562.8
申请日:2022-09-15
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种通过注空气低温氧化结焦抑制水侵的方法,包括:步骤S1、识别储层易发生水侵的位置;步骤S2、在易发生水侵的位置附近,利用储层的废井或新钻一口井作为操作井,通过操作井进行注蒸汽吞吐,使近井地带温度到达150‑250℃;步骤S3、监测操作井的生产动态,当操作井的产油水平下降或是产水矿化度发生急剧变化时,进行水侵识别;步骤S4、若发生水侵,停止注汽,注入空气进行吞吐,空气中的氧气与汽腔边界的原油发生低温氧化反应,在汽腔边界形成致密的结焦带;步骤S5、继续监测操作井的生产动态,若测井曲线发生明显改变,说明抑制水侵效果明显,此时停注空气,关井。本发明应用范围广,适应性强,能够提高原油采收率,改善生产效果。
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