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公开(公告)号:CN103279991A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310149956.3
申请日:2013-04-16
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油化工股份有限公司西北石油分公司
Abstract: 本发明公开了一种利用离散裂缝端点变形的数模技术以提高油藏开发效果的方法,按特征尺度将油藏储集体划分为连续介质和离散介质;为消除极小网格,将离散裂缝端部由方形变形为尖形,然后建立岩层面网格,再建立三维油藏网格;将实测的孔、渗、饱等油藏参数录入模拟器,其中离散裂缝宽度用真实值而非网格显示值;用历史拟合法修正油藏参数;然后测算油井产量、剩余油气储量及其分布位置,制定油藏后续开发方案。本发明能够防止离散裂缝数值模拟器出现测算中断和失败,使得本发明能够真正测算油藏开发的全体环节,以提高测算油井产量、油藏剩余油气分布的准确性,从而制定更有效的开发方案以提高油藏开发效果。
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公开(公告)号:CN103399970B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310149958.2
申请日:2013-04-16
Applicant: 西南石油大学 , 中联煤层气有限责任公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种用离散裂缝线处理进行数模测算油藏流动状况的方法,首先将油藏储层划分为连续介质和离散裂缝介质;为了消除极小网格,创建油藏网格时忽略离散裂缝厚度,离散裂缝在平面上的截面变为线段,然后建立岩层面网格,再建三维油藏网格;将实测孔、渗、饱等油藏参数录入模拟器,其中离散裂缝宽度用真实值而非网格显示值,确保前述变形不降低测算结果的准确性;用历史拟合法修正油藏参数;然后测算油井产量、剩余油气分布及储量。本发明能防止离散裂缝数值模拟技术易中断、易失败、测算耗时长等问题,使这种技术能够真正测算实际油藏开发的全过程,以提高测算油藏流动状况的准确性,从而制定更有效的开发方案而提高油藏开发效果。
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公开(公告)号:CN103257215B
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201310055332.5
申请日:2013-02-21
Applicant: 西南石油大学 , 中联煤层气有限责任公司
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种煤层气储层岩样可视化岩心夹持器,垫板设置在压板与蓝宝石玻璃之间;垫板和蓝宝石玻璃的外围设置有两个衬板,一个衬板位于压板下端,另一个位于压盖上端;压盖中设置有岩心室,岩心室位于蓝宝石玻璃的下方,压板通过双头螺栓与压盖固定连接。本发明首次在煤层气行业研制出可以观察煤粉运移的可视岩心化夹持器,填补了国内近井带煤粉运移研究领域的空白;采用方形真实岩心开展实验,便于岩样的打磨,便于观察煤粉运移情况;观察窗口可通过成像技术二维观察岩心表层孔隙结构,驱替时气、水、固三相流动规律,煤粉的运移规律;可视化岩心夹持器可模拟现场工矿条件的煤岩所受的围压、环压;可模拟开采时煤层底水含量情况。
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公开(公告)号:CN104213898A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410408852.4
申请日:2014-08-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B43/38
Abstract: 一种井底气液分离器,该气液分离器包括:筒状部分(21),周围有限定进气口(1)和出气口(81)的筒壁,进气口(1)和出气口(81)具有一定的轴向距离;气液分离室(2),通轴电机(16),压缩机(7),同一轴线上依序布置在进气口与出气口之间的筒状部分(21)内;带突孔的集液凸板(82)封盖于筒状部分(21)顶部的出气口(81)上;筒状部分(21)与外套筒(11)间的空腔形成重力分离部分(20),重力分离部分(20)顶部密封,压缩机(7)对应的的筒状部分(21)壁上设置有进气孔(13);重力分离部分(20)中部气液分离室(2)所在筒状部分(21)有若干排气/液孔(4);重力分离部分(20)近进气口(1)端,由挡液板(15)和外套筒(11)形成集液槽(5);凝析液回收池(12)位于重力分离部分(20)顶部。
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公开(公告)号:CN103400020A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310149959.7
申请日:2013-04-16
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种测算多条相交离散裂缝流动状况的油藏数值模拟方法,首先将油藏储层划分为连续介质和离散裂缝介质;为了消除极小网格,创建油藏网格时,将离散裂缝端点变形或忽略厚度简化为线段,然后建立岩层面网格,再建三维油藏网格;将实测孔、渗、饱等油藏参数录入模拟器,其中离散裂缝宽度用真实值而非网格显示值,确保变形处理不降低测算结果的准确性;忽略离散裂缝相交区的体积,建立离散裂缝在相交区域的流量公式;用历史拟合法修正油藏参数;然后测算油井产量、剩余油气分布及储量。本发明能防止离散裂缝数值模拟技术易中断、易失败、测算耗时长的问题,使这种技术能够测算实际全三维油藏开发的全过程,提高测算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN103147710A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310055331.0
申请日:2013-02-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明属于煤层气勘探开发技术领域,提供了一种煤层气井底煤粉震荡解堵装置,该煤层气井底煤粉震荡解堵装置由油管以及与油管相连接,用于对煤层气井底煤粉进行震荡解堵的震荡器,震荡器中设置有鱼鳃碗脉冲源,利用井下鱼鳃碗脉冲源产生持续的低频、高幅扰动波,扰动波将动能从井底向近井地带传递,近井淤塞带内固结的煤粉在扰动波作用下重新构架为分散的细小颗粒状态,开井恢复排水采气时,液流在井底生产压差作用下将分散的细小颗粒煤粉采出,疏通了孔道中的堵塞物;该煤层气井底煤粉震荡解堵装置,作用长久、效能高、成本低,适用于煤粉近井污染解除,实用性强,具有较强的推广与应用价值。
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公开(公告)号:CN104213898B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410408852.4
申请日:2014-08-19
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B43/38
Abstract: 一种井底气液分离器,该气液分离器包括:筒状部分(21),周围有限定进气口(1)和出气口的轴向距离;气液分离室(2),通轴电机(16),压缩机(7),同一轴线上依序布置在进气口与出气口之间的筒状部分(21)内;带突孔的集液凸板(82)封盖于筒状部分(21)顶部的出气口(81)上;筒状部分(21)与外套筒(11)间的空腔形成重力分离部分(20),重力分离部分(20)顶部密封,压缩机(7)对应的筒状部分(21)壁上设置有进气孔(13);重力分离部分(20)中部气液分离室(2)所在筒状部分(21)有若干排气/液孔(4);重力分离部分(20)近进气口(1)端,由挡液板(15)和外套筒(11)形成集液槽(5);凝析液回收池(12)位于重力分离部分(20)顶部。(81)的筒壁,进气口(1)和出气口(81)具有一定
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公开(公告)号:CN103174412B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201310055322.1
申请日:2013-02-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种煤层气储层分层同采高温高压排采动态评价仪,该分层同采高温高压排采动态评价仪包括驱替模块、岩心夹持模块、底水模拟模块、围压模块、回压模块、抽真空模块、计量模块、温控及数据采集模块;本发明提供的分层同采高温高压排采动态评价仪专门用于评价煤层气分层同采时各自储层内临界解吸压力、储层压差、渗透率差异、供液能力差异对排采参数的影响,探索分层同采技术下最优化排采制度以提升各分产层动用程度,增加单井产气量,消除层间干扰对生产的影响,实现合理、长期、高效开发,提高煤层气采收率,促进煤层气开采技术发展。
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公开(公告)号:CN103399970A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310149958.2
申请日:2013-04-16
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种用离散裂缝线处理进行数模测算油藏流动状况的方法,首先将油藏储层划分为连续介质和离散裂缝介质;为了消除极小网格,创建油藏网格时忽略离散裂缝厚度,离散裂缝在平面上的截面变为线段,然后建立岩层面网格,再建三维油藏网格;将实测孔、渗、饱等油藏参数录入模拟器,其中离散裂缝宽度用真实值而非网格显示值,确保前述变形不降低测算结果的准确性;用历史拟合法修正油藏参数;然后测算油井产量、剩余油气分布及储量。本发明能防止离散裂缝数值模拟技术易中断、易失败、测算耗时长等问题,使这种技术能够真正测算实际油藏开发的全过程,以提高测算油藏流动状况的准确性,从而制定更有效的开发方案而提高油藏开发效果。
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公开(公告)号:CN103257215A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310055332.5
申请日:2013-02-21
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N33/22
Abstract: 本发明公开了一种煤层气储层岩样可视化岩心夹持器,垫板设置在压板与蓝宝石玻璃之间;垫板和蓝宝石玻璃的外围设置有两个衬板,一个衬板位于压板下端,另一个位于压盖上端;压盖中设置有岩心室,岩心室位于蓝宝石玻璃的下方,压板通过双头螺栓与压盖固定连接。本发明首次在煤层气行业研制出可以观察煤粉运移的可视岩心化夹持器,填补了国内近井带煤粉运移研究领域的空白;采用方形真实岩心开展实验,便于岩样的打磨,便于观察煤粉运移情况;观察窗口可通过成像技术二维观察岩心表层孔隙结构,驱替时气、水、固三相流动规律,煤粉的运移规律;可视化岩心夹持器可模拟现场工矿条件的煤岩所受的围压、环压;可模拟开采时煤层底水含量情况。
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