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公开(公告)号:CN112595653B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110245188.6
申请日:2021-03-05
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及一种粒状黏土矿物的疏松砂岩储层孔隙度应力敏感分析方法,属于油气田储层保护领域,它解决了现今孔隙度应力敏感分析方法少,现有方法须通过实验测定、可操作性低等问题;其技术方案是:根据岩心实验,获取粒状黏土矿物在多孔介质中的尺寸参数;根据岩心实验所获取得尺寸参数,建立粒状黏土物理模型;推导粒状黏土孔隙度有效应力系数数学模型;推导粒状黏土孔隙压缩系数数学模型;结合有效应力关系方程,推导粒状黏土孔隙度应力敏感模型;将岩心实验所获取得尺寸参数代入粒状黏土孔隙度应力敏感模型,进行孔隙度应力敏感分析;本发明具有以下有益效果:实验结合理论,可靠性强,准确度高;计算便捷,可推广性强。
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公开(公告)号:CN112595653A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202110245188.6
申请日:2021-03-05
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及一种粒状黏土矿物的疏松砂岩储层孔隙度应力敏感分析方法,属于油气田储层保护领域,它解决了现今孔隙度应力敏感分析方法少,现有方法须通过实验测定、可操作性低等问题;其技术方案是:根据岩心实验,获取粒状黏土矿物在多孔介质中的尺寸参数;根据岩心实验所获取得尺寸参数,建立粒状黏土物理模型;推导粒状黏土孔隙度有效应力系数数学模型;推导粒状黏土孔隙压缩系数数学模型;结合有效应力关系方程,推导粒状黏土孔隙度应力敏感模型;将岩心实验所获取得尺寸参数代入粒状黏土孔隙度应力敏感模型,进行孔隙度应力敏感分析;本发明具有以下有益效果:实验结合理论,可靠性强,准确度高;计算便捷,可推广性强。
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公开(公告)号:CN118065889A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410284634.8
申请日:2024-03-13
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明属于油气田开发领域,特别涉及一种考虑储层含水饱和度变化的气井出砂临界产量预测方法;它解决了由于储层含水饱和度不同,导致储层岩石的极限抗拉强度发生变化,最后因无法明确气井临界产量,导致气井出砂的问题;其技术方案是:利用巴西劈裂法测试岩心不同含水饱和度下极限抗拉强度,利用储层生产压差公式,令生产压差等于岩心极限抗拉强度,得到不同含水饱和度下岩心发生拉伸破坏的井底流压,并对数据进行拟合,再测试不同含水饱和度下气体渗透率,并对数据进行拟合,最后将上述拟合式与气井产量公式联立得到不同含水饱和度下气井出砂的临界产量计算模型。本发明的优点为实际应用效果较好,可推广性强,可为防止气井出砂提供技术支持。
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公开(公告)号:CN116976025A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310944445.4
申请日:2023-07-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F8/30 , G06F119/14 , G06F119/06 , G06F119/04 , G06F113/08 , G06F113/14
摘要: 本发明涉及一种基于C#平台的API RP 11L有杆抽油系统计算方法;它解决现今抽油系统设计指标中计算过程繁琐,效率过慢和误差严重等问题;其技术方案是:通过Origin进行预处理识别曲线,以三次样条插值法为基础算法插值找点,搭建C#平台主体等结合进行系统计算;本发明基于C#平台进行计算优化,可以优化工作流程、提高工作效率和决策质量,避免主观判断的影响,实现全自动的系统计算。
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公开(公告)号:CN116519568B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310757211.9
申请日:2023-06-26
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/2251 , G01N3/18 , G01N3/24
摘要: 本发明属于油气田开发领域,特别涉及一种超高温非常规储层裂缝系统损伤的评价方法;本发明通过对非常规储层岩心开展孔渗测试、静态压缩实验、动态弹性波传播实验和电镜扫描实验,分析了在物理模拟储层条件下,压裂前后岩心的孔渗变化率、裂缝扩展度以及裂缝连通性变化率,并通过对比压裂前后的电镜照片使得裂缝系统的改变具现化,最终计算出岩心裂缝系统损伤评价系数,该系数将物理模拟实验结果与储层生产数据相结合,根据评价结果可以指导现场更加有效地开采。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)评价系数直观,评价体系便捷有效;(2)评价体系兼顾了影响裂缝系统的多重因素,使评价结果更加可靠;(3)评价方法易于推广。
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公开(公告)号:CN116602504A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310235851.3
申请日:2023-03-13
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: A47B37/00 , A47B88/40 , A47B88/981 , A47B88/969 , A47B88/90
摘要: 本发明公开了一种可视化产水气井剩余动态储量室内模拟装置,包括安装座及模拟试验台,还包括调整组件,调整组件包括圆盘,圆盘的上端面上设置有圆形基座,圆形基座的外侧设置有齿环,齿环连接在圆盘的上端面上,齿环的上方啮合有四组齿轮,四组齿轮的一端均设置有一组转杆,四组转杆的外侧均套设有一组安装块,四组安装块均设置在圆形基座的上端面上,一组齿轮的一侧连接有转柄,通过设置调整组件,能够对模拟试验台的高度进行微调,方便工作人员按照自己的身高将模拟试验台调整到合适的高度,便于不同身高的工作人员进行实验,降低了工作人员的疲劳程度同时提高了工作人员的实验效率。
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公开(公告)号:CN114034729B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210019795.5
申请日:2022-01-10
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N25/00 , G01N15/08 , G01N23/207 , G01N23/2251 , G01N1/28 , G01N1/38 , G01N33/24
摘要: 本发明属于油气田开发领域,特别涉及一种基于超高温的井下固砂强化评价方法;本发明目的是:通过对1500℃超高温加热后的砂岩储层岩心中混入碳化硅粉末、黏土改变其矿物组分,使变性人工固结岩心在超高温条件下人为重塑成蜂窝状结构,由此使砂岩储层原本的固砂能力得到强化;其技术方案是对重塑前后的砂岩储层岩心进行X射线衍射实验和电镜扫描实验以及孔隙度、气测渗透率、出砂率评价,综合考量影响储层固砂能力的各项参数,最终计算出井下固砂强化评价体系系数。与现有技术相比,本发明具有以下优点:(1)评价系数直观,评价体系便捷有效;(2)评价体系兼顾了影响出砂的多重因素,使评价结果更加可靠;(3)评价方法易于推广。
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公开(公告)号:CN114065456B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210040822.7
申请日:2022-01-14
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/18 , G06F113/14
摘要: 本发明公开了一种柱塞在连续油管内的通过尺寸确定方法,属于油气田开发技术领域;为解决现今连续油管柱塞排水采气工艺柱塞尺寸确定难度较大,计算方法存在局限性等问题;其技术方案是:收集下入的连续油管的基础资料以及井身资料;计算不同井斜角下连续油管发生正弦屈曲时的正弦波长;计算已知柱塞长度时的连续油管的井斜角变化率;根据柱塞长度与井斜角变化率计算柱塞的直径;通过连续油管曲率,计算柱塞长度未知时柱塞的直径与柱塞长度之间的关系;确定连续油管内柱塞的极限尺寸。本发明所需数据较少,操作简单,可推广性强。
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公开(公告)号:CN113034003B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110324349.0
申请日:2021-03-26
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06Q10/06 , G06F30/28 , E21B49/00 , E21B43/26 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种页岩气井产能快速评价方法,属于页岩气藏产能评价领域;它解决现今采用产能试井计算气井无阻流量费时费力,而通过产能模型进行产能评价的方法考虑因素较少、计算精度较低等问题,其技术方案是:基于双重介质储层模型和微纳米尺度气体滑移理论,建立了考虑束缚水和应力敏感效应影响下的耦合基质‑天然裂缝的页岩气藏储层渗流能力表征模型。其次是将根据多级压裂水平井渗流特征,将双重基质耦合渗透率带入到压裂水平井产能模型中,建立得到了页岩气藏多级压裂水平井产能模型。最后对某气井进行生产动态预测,验证模型准确。本发明利用页岩气藏产能模型进行产能评价,评价过程简单、快捷;考虑因素较多,计算精度较高;可推广性强。
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公开(公告)号:CN113655082B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111203601.9
申请日:2021-10-15
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N23/2251 , G01N23/20 , G01N15/08
摘要: 本发明涉及一种评价致密页岩储层的入井流体的优选方法,属于油气田开发领域;本发明通过四种不同配方的入井流体作用页岩储层后,通过研究储层微观结构特征和矿物组分的改变以及宏观孔渗值的改变,进行储层评价,优选与储层适应的入井流体;其技术方案是:将配制好的不同入井流体对岩样进行浸泡和驱替实验,采用X射线衍射、扫描电镜测试、基础孔渗测试结果,对储层岩样分别进行微观和宏观评价,并将微观与宏观评价结果结合进行综合评价,优选出与页岩储层适应的入井流体。与现有技术相比,本发明具有评价体系有效性强,多重评价,说服性强,可推广性强。
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