一种地层压力快速测量仪用固定装置

    公开(公告)号:CN115653579B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211373301.X

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种地层压力快速测量仪用固定装置,包括:地表层、固定机构、限位贴紧机构和钻孔机构;地表层上开凿有钻井孔;固定机构设于钻井孔内,固定机构包括支撑杆,支撑杆内设有固定支撑块,固定支撑块的下方设有升降挤压块,升降挤压块上螺纹连接有旋转驱动螺杆,支撑杆上安装有压力测量仪;限位贴紧机构设于支撑杆上,限位贴紧机构包括连接环,连接环上连接有多个均匀分布的卡紧柱;钻孔机构设于支撑杆的下方,用于开凿出钻井孔。本发明通过对地层压力测量装置相应机构的设置,使测量仪在检测过程中能够被固定住,不易再发生晃动的情况,从而使测量仪不易损坏,并且不易降低测量精度,为使用者减少不必要的麻烦。

    受限空间烷烃流体临界温度与临界密度计算方法

    公开(公告)号:CN114626237B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210281502.0

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明涉及受限空间烷烃流体临界温度与临界密度计算方法,包括:步骤1)采用Materials Studio软件建立二氧化硅模型,生成原子坐标文件与力场参数文件;步骤2)采用Materials Studio软件建立甲烷流体结构,生成原子坐标文件与力场参数文件;步骤3)使用开源软件GPU Optimized Monte Carlo,在计算参数控制文件in.conf中定义蒙特卡洛模拟计算参数关键词;步骤4)温度压力大范围下的粗算;步骤5)温度压力小范围下的精算;步骤6)根据远临界区各温度压力下的的ρ‑P相图,再提取各温度下气液相变密度,得到ρ‑T图,使用直线直径定律和密度标度定律进行迭代求解,得到受限空间中甲烷临界温度Tc、临界密度ρc。本发明原理可靠、精度高,简便适用,对我国非常规油气藏开发具有重要的实际意义和广阔的应用前景。

    一种微观可视化渗流模拟实验装置

    公开(公告)号:CN114518315A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210313243.5

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明公布了一种微观可视化渗流模拟实验装置,包括实验台,所述实验台的顶部固定连接有显示器、支撑台、微量泵,所述微量泵靠近所述支撑台一侧的位置,所述显示器靠近所述微量泵后端的位置,所述支撑台的内部设置有透明容器,本发明的有益效果是,本装置在工作的过程中,通过设置的微量泵、透明容器、显示器、密封盖、显微镜之间相互配合,密封盖一侧的夹持机构能够对岩石模型进行夹持固定,半圆型吊板内侧的显微镜能够对实验过程进行观察,再通过显示器进行显示,微量泵能够对透明容器的内部注入石油等原料,从而能够模拟岩石模型内部石油等原料渗流的方向,从而能够提高地下能源开采的有效性。

    一种定量评价暂堵剂封堵强度的方法

    公开(公告)号:CN111379537B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202010199790.6

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种定量评价暂堵剂封堵强度的方法,包括以下步骤:收集目标储层的储层地应力、地层流体性质、暂堵剂物性的相关参数;建立裂缝中暂堵剂静态力学—数学模型;基于裂缝中暂堵剂静态力学—数学模型建立暂堵剂封堵强度力学模型;基于暂堵剂封堵强度力学模型和相关参数计算得到暂堵剂封堵层的流体压降梯度。本发明充分考虑致密气藏水力裂缝中为气‑液两相流动,并考虑了不同粒径组合的暂堵剂受到的毛管力、拖曳力、最小水平主应力、暂堵剂封堵层剪切强度的综合影响,从单个暂堵剂受力分析开始,建立了描述暂堵剂封堵强度的力学模型,形成了预测暂堵剂封堵强度的定量计算方法。

    一种确定页岩多孔介质返排长度的计算方法

    公开(公告)号:CN110321648A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910620676.3

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种确定页岩多孔介质返排长度的计算方法,包括以下步骤:建立单根毛细管返排模型;考虑滑移长度和粘度随孔径变化的情形并作修正;考虑孔径分布的分形特征,建立多孔介质返排模型;收集相关参数,进行影响返排因素分析。本发明充分考虑了孔隙微尺度效应、孔道迂曲、孔径分布满足分形统计关系的特点。考虑物料平衡原理、边界滑移效应和强制外力,得到了单毛管强制返排模型;在此基础上,进一步通过对滑移长度和粘度进行修正得到了有效滑移长度和有效粘度;通过考虑到页岩孔隙还具有迂曲特征和分形特征,对单根毛管流量结合孔隙分布的概率密度函数积分得到多孔介质的总流量,进而得到了考虑强制外力的分形多孔介质返排模型。

    一种便携式煤岩含气性检测装置及系统

    公开(公告)号:CN118937417A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411272373.4

    申请日:2024-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种便携式煤岩含气性检测装置,提供一种便携式煤岩含气性测试装置,可供一线人员使用,在现场第一时间就能测得煤岩含气量,有效地避免了样品在搬运和运输的过程中游离气损失导致的实验所测样品含气性偏低的问题,且本专利操作简单快捷,能够有效获取大量一手含气性资料,同时,本发明公开了一种便携式煤岩含气性检测的检测系统,通过本装置的检测系统可以实时检测煤岩中的含气量和检测煤岩岩心电阻率,通过预设的公式和有选择的进行公式选择和转换计算,并进行储存,方便调取参考使用。

    一种基于机器学习的压裂施工参数优化方法

    公开(公告)号:CN116562428A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310383694.0

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的压裂施工参数优化方法,包括:获取影响产量的地质因素以及工程因素;利用机器学习方法对地质因素以及工程因素进行排序,根据排序结果筛选主控因素;对筛选出的地质主控因素和工程主控因素进行降维处理;利用熵权法结合启发式自动搜索确定降维后的地质主控因素、工程主控因素的权重;根据主控因素筛选结果,结合机器学习方法和优化算法,建立以单井产量最优为目标的智能化压裂工艺参数优化模型,优化得到最佳施工参数。本发明提供的压裂施工参数优化方法相比现有技术提高了计算效率以及优化精度。

    一种地层压力快速测量仪
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115653579A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211373301.X

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种地层压力快速测量仪,包括:地表层、固定机构、限位贴紧机构和钻孔机构;地表层上开凿有钻井孔;固定机构设于钻井孔内,固定机构包括支撑杆,支撑杆内设有固定支撑块,固定支撑块的下方设有升降挤压块,升降挤压块上螺纹连接有旋转驱动螺杆,支撑杆上安装有压力测量仪;限位贴紧机构设于支撑杆上,限位贴紧机构包括连接环,连接环上连接有多个均匀分布的卡紧柱;钻孔机构设于支撑杆的下方,用于开凿出钻井孔。本发明通过对地层压力测量装置相应机构的设置,使测量仪在检测过程中能够被固定住,不易再发生晃动的情况,从而使测量仪不易损坏,并且不易降低测量精度,为使用者减少不必要的麻烦。

    一种非常规储层高精准智能压裂调控方法及装置

    公开(公告)号:CN114896914A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210661184.0

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种非常规储层高精准智能压裂调控方法及装置,方法包括:收集计算所需基本参数;利用岩石固体变形、缝内流体流动和基质压力扩散的流固耦合控制方程,建立射孔簇起裂和扩展流固耦合模型;耦合多裂缝竞争起裂与扩展过程中的流量动态分配、先起裂射孔簇延伸和裂缝诱导应力,建立平面多簇裂缝起裂‑扩展耦合模型;建立起非平面多簇裂缝改造体积模型;基于非平面裂缝起裂扩展机理模型,采用DOE设计建立样本数据库,利用机器学习模型进行训练,建立起机理模型仿真的多输入多输出智能代理模型;以匹配储层地质特征的各簇裂缝改造体积大、施工压力低为多目标函数;应用遗传算法综合求取全体目标函数的最优解。

    一种各向异性储层破裂压力预测方法及装置

    公开(公告)号:CN114841019A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210661181.7

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种各向异性储层破裂压力预测方法及装置,包括:收集计算所需基本参数;通过采用高阶混合偏微分特征方程法、应力分解和叠加法求解,建立水平井筒应力模型,计算任意位置的应力分量;采用三维位移不连续法求解射孔孔眼导致周围岩石发生应变错动产生额外的诱导应力,再叠加水平井筒总应力分布参数,通过应力分解和叠加原理得到射孔孔眼诱导应力;根据射孔孔眼对应等储层参数,计算的射孔孔眼周围的应力分布;利用垂直层理和平行层理抗张强度计算各向异性抗张强度,进一步基于各向异性破坏准则,计算各向异性储层破裂压力。本申请提供的各向异性储层破裂压力预测模型,相比现有技术考虑因素更加完善,计算结果更加准确。

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