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公开(公告)号:CN116181324B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202310229610.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B49/00 , E21B47/002
Abstract: 本发明涉及储层渗透率评价技术领域,具体涉及一种压裂后储层等效渗透率评价方法,包括根据岩心裂缝参数资料和成像测井参数资料表征裂缝参数获取裂缝密度、裂缝长度、裂缝开度和裂缝倾角,得到获取参数;根据测井、地震、岩心资料获得物性参数和地质力学参数建立储层模型;基于获取参数建立裂缝密度模型;基于裂缝密度模型和储层模型对基质和裂缝进行网格划分建立储层力学网格模型;根据储层模型开展不同物理量多尺度下耦合求解,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征;基于流量特征和压力特征明确储层渗透率变化特征,得到精确度(56)对比文件Zhiqiang Li.An equivalentmathematical model for 2D stimulatedreservoir volume simulation of hydraulicfracturing in unconventionalreservoirs.ENERGY SOURCES, PART A:RECOVERY, UTILIZATION, AND ENVIRONMENTALEFFECTS.2019,第45卷(第3期),8946-8964.Chenhong Zhu.A multiscale neuralnetwork model for the prediction on theequivalent permeability of discretefracture network.Journal of PetroleumScience and Engineering.2022,1-15.贾云中;陆朝晖;汤积仁;李大华;贺培.变速率剪切滑移过程中页岩裂缝稳定性-渗透率演化规律.煤炭学报.2021,46(009),2923-2931.张亮;魏虎超;王得志;王伟;杨红斌;郝永卯;战永平;任韶然.煤岩裂缝渗流能力实验评价及近井地层等效渗透率分析.科学技术与工程.2021,21(002),495-503.
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公开(公告)号:CN116181324A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310229610.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 重庆科技学院
IPC: E21B49/00 , E21B47/002
Abstract: 本发明涉及储层渗透率评价技术领域,具体涉及一种压裂后储层等效渗透率评价方法,包括根据岩心裂缝参数资料和成像测井参数资料表征裂缝参数获取裂缝密度、裂缝长度、裂缝开度和裂缝倾角,得到获取参数;根据测井、地震、岩心资料获得物性参数和地质力学参数建立储层模型;基于获取参数建立裂缝密度模型;基于裂缝密度模型和储层模型对基质和裂缝进行网格划分建立储层力学网格模型;根据储层模型开展不同物理量多尺度下耦合求解,得到不同应力场条件下的流量特征和压力特征;基于流量特征和压力特征明确储层渗透率变化特征,得到精确度高的渗透率评价结果,解决了现有的测井解释渗透率方法进行定量评价的精确度低的问题。
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公开(公告)号:CN117309690A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311317746.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明涉及油气田检测技术领域,具体公开了CO2在页岩与原油两相介质中扩散系数的测量方法,包括如下步骤:使用岩心进行实验,并采集记录实验数据;将采集的实验数据,根据物质平衡方程和真实气体状态方程进行计算;将线应变转化为体积应变;根据式1.4计算出Da和Di;通过式1.5计算出初始条件下气体的质量mi;根据式1.6得到任意时刻剩余CO2在气室中的质量mrt;将气室体积Vgc结合mrt得到任意时刻剩余CO2在气室中的浓度crt;将边界条件以及初始条件代入式1.7中,计算出CO2在原油中的扩散系数Do。通过以上的测试方法,可以准确测试出CO2在多孔介质中的扩散系数,避免了传统测试方法的复杂且不精确性。
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公开(公告)号:CN117309691A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311317763.4
申请日:2023-10-12
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明涉及油气田检测技术领域,具体公开了一种含油页岩基于应变测试的CO2扩散系数测试装置,包括水浴恒温箱、测量组件、供油组件、超纯水供给组件、气压供给组件、第一压力传感器、第二压力传感器、计算机终端和应变仪,气压供给组件与水浴恒温箱连通,供油组件与水浴恒温箱连通,测量组件与水浴恒温箱连通,超纯水供给组件与水浴恒温箱连通,第一压力传感器与气压供给组件连通,第二压力传感器与超纯水供给组件连通,第一压力传感器与第二压力传感器分别与计算机终端连通,应变仪与计算机终端和水浴恒温箱连通。可以满足高温高压实验条件,贴近现场环境,能模拟地层的高温高压环境,所得扩散系数更接近实际值。
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