一种致密油生产装置及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115475430A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211277903.5

    申请日:2022-10-19

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明属于致密油生产技术领域,具体涉及一种致密油生产装置及方法;包括工作箱和控制器,工作箱前端设有第一封闭门,工作箱内部固定安装有收集桶,控制器固定安装于工作箱右端,滑竿下端固定安装有与若干第二开口相匹配的第二封口塞,滑竿中央固定安装有与若干第一开口相匹配的第一封口塞,滑竿上端固定安装有螺纹杆,工作箱上端安装有与螺纹杆相匹配的传动机构,工作箱下端安装有与收集桶相匹配的输出管,输出管设有第一电磁阀,第一电磁阀、砂石处理机构和传动机构均与控制器电性连接;本发明结构简单设计合理,在使用时可以利用第一锥形桶以及第二锥形桶对致密油进行双重过滤,保证致密油的过滤效果,提升最终成品品质。

    一种碎屑岩储层分级评价方法

    公开(公告)号:CN113669055A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110993930.1

    申请日:2021-08-27

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开一种碎屑岩储层分级评价方法,涉及储层分级评价技术领域,以解决没有统一的储层分级评价标准的问题。所述分级评价方法包括将控制储层质量的各个具体的参数总结归纳为物源因素、沉积因素、成岩因素和地层压力因素4大因素,再基于物源因素、沉积因素、成岩因素和地层压力因素对研究区储层进行分级评价,既能够综合反映储层质量控制参数,又能做到储层分级评价标准统一,采用统一的储层分级评价标准对储层进行分级评价,能够应用到含油气盆地的勘探开发工作中。本发明提供的碎屑岩储层分级评价方法用于进行碎屑岩储层分级评价。

    全岩光片自动化采集系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113063783A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110317053.6

    申请日:2021-03-25

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明提供一种全岩光片自动化采集系统,它包括注胶装置、振动布料滑道、紫外光固化隧道和多个研磨工段;注胶装置用于将UV胶注入到试样皿中;振动布料滑道用于将过筛后的岩样散布在UV胶的表面;紫外光固化隧道用于将试样皿中的UV胶固化;研磨工段设有粗磨工段、精磨工段和抛光工段用于打磨和抛光固化后的岩样表面,以获得全岩光片。本发明提供了一种全岩光片自动化采集系统,通过采用自动化制备全岩光片的方案,大幅提高全岩光片的制作效率,尤其是能够应对大批量的全岩光片制作和图像采集,自动化扫描和拼接的方案,大幅节省岩样有机组分显微图像的采集效率。12h能够采集500~800块全岩光片试样。

    基于人工智能的有机组分显微识别定量方法

    公开(公告)号:CN112967270A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110317044.7

    申请日:2021-03-25

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明提供一种基于人工智能的有机组分显微识别定量方法,包括以下步骤:S1、以不同光照模式采集岩样矩阵图片至计算机;S2、拼接矩阵图片;S3、对不同光照模式图像做颗粒物边缘跟踪,获取不同模式下颗粒物边缘跟踪图;边缘跟踪采用边缘精细检测网络进行识别;S4、将不同模式下颗粒物边缘跟踪图叠加,保留边缘跟踪路径叠加;S5、分类提取;S6、根据分类填充不同颜色;颜色填充采用基于卷积神经网络的深度学习开源模型caffe作为学习模型;S7、统计颜色像素数,并求和;通过以上步骤实现有机组分相对含量快速显微识别。通过采用自动化扫描,自动拼接和人工智能识别的方案,能够实现对岩样有机组分高精度和高精度的识别。

    一种鉴别原油中决定碳酸盐岩润湿性的表面活性化合物组成的方法

    公开(公告)号:CN117969639A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410054849.0

    申请日:2024-01-15

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N27/62 G01N1/28 G01N1/34

    摘要: 本发明属于化学分析技术领域,具体涉及一种鉴别原油中决定碳酸盐岩润湿性的表面活性化合物组成的方法。本发明结合粉末浮选和有机溶剂分步萃取手段,通过粉末浮选方法简单直观的判断油湿粉末在每一次有机溶剂萃取后润湿性的变化,被有机溶剂从碳酸盐岩粉末表面萃取下来的原油表面活性化合物是导致其润湿性发生变化的根本原因。本发明采用超高分辨率的傅里叶变换离子回旋共振质谱剖析有机溶剂分步萃取产物中极性化合物的分子组成,并通过对比碳酸盐岩粉末润湿性变化前后萃取产物中分子组成的差异来确定决定碳酸盐岩润湿性关键的表面活性化合物组成。

    页岩油储层的岩性识别模型的构建方法及岩性识别方法

    公开(公告)号:CN117951476A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410057083.1

    申请日:2024-01-15

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明提供一种页岩油储层的岩性识别模型的构建方法及岩性识别方法,该方法包括:对页岩油储层的岩心数据、物性数据和测井数据进行归位和标定处理得到岩心资料;基于岩心资料及对应的微电阻率扫描成像测井资料确定页岩油储层的全井段岩性;构建页岩油储层的敏感指示曲线及其对应的岩性识别交会图版且基于岩性识别交会图版,确定岩性识别划分方案;基于岩性识别划分方案确定敏感指示曲线对应的岩性,并将敏感指示曲线作为输入层,以及将敏感指示曲线对应的岩性作为输出层,构建BP神经网络模型;对BP神经网络模型进行训练得到岩性识别模型。本发明可以解决现有技术方案不能准确识别页岩油储层的岩性的技术问题。

    一种烃源岩分布的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN114235650B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202111541822.7

    申请日:2021-12-16

    IPC分类号: G01N15/04

    摘要: 本发明公开一种烃源岩分布的预测方法及系统,涉及油气地质勘探技术领域,以解决现有预测方法成本高、不适用于新探区和少井探区的问题。本发明所提供的预测方法包括:先获取目标研究区的地质背景,以确定实验条件。然后基于实验条件开展三角洲沉积体系有机质沉积模拟实验,得到沉积体。最后对沉积体进行处理,建立烃源岩分布预测模型,并利用烃源岩分布预测模型确定烃源岩分布,进而从正演的角度模拟三角洲沉积体系内颗粒有机质的沉积过程,总结烃源岩的聚集规律,大大降低了烃源岩分布预测的成本,尤其对钻井数量较少的新探区具有广阔的应用前景。本发明提供的预测方法及系统用于预测烃源岩的分布。

    一种确定原油中影响砂岩润湿性的NSO极性大分子的方法

    公开(公告)号:CN114136843A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111347067.9

    申请日:2021-11-15

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N13/00 G01N27/62

    摘要: 本发明涉及一种确定原油中影响砂岩润湿性的NSO极性大分子的方法,包括以下步骤:采用自吸法测定砂岩岩心的润湿指数,确定岩心润湿程度;采用极性逐渐增大的有机溶剂对偏油湿岩心进行连续索氏抽提,并获得不同的抽提产物;采用ESI FT‑ICR MS检测分析技术对抽提产物进行NSO极性大分子化合物组成特征表征;对比不同抽提产物中的NSO极性大分子化合物的组成特征,并确定原油中影响砂岩润湿性的NSO极性大分子化合物。本发明直接采用原始油藏新鲜储层岩心或者用油藏原油老化恢复润湿状态的储层岩心作为分级索氏抽提的对象,索氏抽提产物中的NSO极性大分子化合物为原油中能真实代表原油润湿行为的原始组分,这一组分的确定有利于达到提高油藏采收率的最终目标。

    一种石油地质勘探监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113552650A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110813242.2

    申请日:2021-07-19

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V9/00 G01N33/24

    摘要: 本发明涉及石油勘探监测技术领域,具体涉及一种石油地质勘探监测装置及方法;在需要进行石油地质勘探时,支撑板对转动组件进行支撑,便将监测组件放置在转动组件的侧边,转动组件将监测组件进行固定;随后,便调整支撑板下方的滑动组件的调节板;将调节板调整到合适位置,便调节支撑柱下方的调节组件;转动调节组件的把手,把手便带动转动杆,转动杆便将齿轮进行转动,齿轮便将侧边的丝杆在套筒内部进行升降;便带动定位针插入地表,便可根据地面环境调节固定,从而适应不同的地表环境;启动转动组件,转动组件便带动监测组件,对其进行石油地质监测。