一种孔隙结构联合表征方法

    公开(公告)号:CN117349579B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202311277481.6

    申请日:2023-09-28

    摘要: 本发明公开了一种孔隙结构联合表征方法,首先根据实际测量数据绘制CO2表征曲线、N2表征曲线、高压压汞表征曲线;然后对CO2表征曲线和N2表征曲线的重叠区域的两条曲线数据求平均值,拟合得到函数y’i=f(x);计算得到每个孔径xi对应的孔隙体积y’i,以xi为横坐标,y’i为纵坐标绘制曲线,即得到CO2吸附与N2吸附的重叠区域表征曲线;同样的方法对N2表征曲线和高压压汞表征曲线的重叠区域进行数据处理,得到N2吸附与高压压汞的重叠区域表征曲线;将CO2吸附与N2吸附的重叠区域表征曲线和N2吸附与高压压汞的重叠区域表征曲线与原来的CO2表征曲线、N2表征曲线、高压压汞表征曲线进行拼接得到联合表征曲线。

    一种孔隙结构联合表征方法

    公开(公告)号:CN117349579A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311277481.6

    申请日:2023-09-28

    摘要: 本发明公开了一种孔隙结构联合表征方法,首先根据实际测量数据绘制CO2表征曲线、N2表征曲线、高压压汞表征曲线;然后对CO2表征曲线和N2表征曲线的重叠区域的两条曲线数据求平均值,拟合得到函数y’i=f(x);计算得到每个孔径xi对应的孔隙体积y’i,以xi为横坐标,y’i为纵坐标绘制曲线,即得到CO2吸附与N2吸附的重叠区域表征曲线;同样的方法对N2表征曲线和高压压汞表征曲线的重叠区域进行数据处理,得到N2吸附与高压压汞的重叠区域表征曲线;将CO2吸附与N2吸附的重叠区域表征曲线和N2吸附与高压压汞的重叠区域表征曲线与原来的CO2表征曲线、N2表征曲线、高压压汞表征曲线进行拼接得到联合表征曲线。

    一种油气井未来产量估计方法及系统

    公开(公告)号:CN112862280B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202110105897.4

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种油气井未来产量估计方法及系统。其中,油气井未来产量估计方法包括四个步骤,分别为建立递减率函数模型库;收集历史产量数据,建立历史产量数据集;根据所述历史产量数据集建立递减率数据集;获取当前产量数据参数,根据所述当前产量数据参数和递减率数据集计算获得油气井的未来产量。油气井未来产量估计系统包括数据接收模块、递减率计算模块、递减率转换模块、数据输入模块和未来产量计算模块。本发明实现当获取的当前产量数据参数的时间单位与递减率的时间单位不匹配时,进而利用产量估算公式进行计算得到未来产量,可满足不同的时间单位不匹配的情况,提升油气井未来产量估算方法的灵活性。

    一种油气井未来产量估计方法及系统

    公开(公告)号:CN112862280A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110105897.4

    申请日:2021-01-26

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种油气井未来产量估计方法及系统。其中,油气井未来产量估计方法包括四个步骤,分别为建立递减率函数模型库;收集历史产量数据,建立历史产量数据集;根据所述历史产量数据集建立递减率数据集;获取当前产量数据参数,根据所述当前产量数据参数和递减率数据集计算获得油气井的未来产量。油气井未来产量估计系统包括数据接收模块、递减率计算模块、递减率转换模块、数据输入模块和未来产量计算模块。本发明实现当获取的当前产量数据参数的时间单位与递减率的时间单位不匹配时,进而利用产量估算公式进行计算得到未来产量,可满足不同的时间单位不匹配的情况,提升油气井未来产量估算方法的灵活性。

    页岩岩芯清洗烘干装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111921961A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010895942.6

    申请日:2020-08-31

    摘要: 本发明涉及页岩加工技术领域,具体是页岩岩芯清洗烘干装置,包括装置本体,所述装置本体的内部用于放置页岩岩芯的岩芯承载架。本发明通过装置本体的内部设置页岩岩芯的岩芯承载架,并在岩芯承载架的上端分别设有清洗管和烘干管,先通过清洗管将水箱内的水喷淋在页岩岩芯上,对页岩岩芯上的泥土和杂物进行冲洗干净,并通过排水管将泥水排出,再有风机将加热器内的热空气从烘干管吹入,热风从烘干管上的出风孔均匀的吹向页岩岩芯上,使得页岩岩芯上的水分快速蒸发烘干,从而达到页岩岩芯的清洗和烘干同步完成,这种方式耗费人力小,节约了工作时间,提高了工作效率,且晾干的时间的不受天气的影响。