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公开(公告)号:CN107885893A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610867559.3
申请日:2016-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
CPC classification number: G06F17/5009 , E21B43/16 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供一种描述二氧化碳驱储层非均质性的构建方法,包括:步骤1,计算区块的渗透率级差,并根据研究区的渗透率级差,确定合理的渗透率级差界限;步骤2,对某一研究区内的渗透率解释结果进行处理,计算网格模型的渗透率级差;步骤3,利用数值模拟手段研究不同方法对二氧化碳驱见气时间的影响程度;步骤4,分析二氧化碳驱中原油物理化学性质对气油比的影响;步骤5,利用数值模拟手段分析不同渗透率值模型的流量差;步骤6,利用实际模型的二氧化碳驱气油比拟合对比校正渗透率平均值。该构建方法根据数值模拟中所能提供的参数,建立了渗透率曲线离散化方法,为二氧化碳驱数值模拟精度的提高以及其驱替机理的定量表征提供了数值模拟依据。
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公开(公告)号:CN107884481A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610875380.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及一种测定天然气中重稀有气体含量的检测系统,包括样品定量段、纯化段、富集段及分离与检测段。样品在样品定量段完成定量取样后进入样品纯化段,通过锆铝炉和锆铝吸气剂泵吸附去除稀有气体组份外的活性气体,再进入样品富集段将目标气体组份富集后在线载入样品分离与检测段,通过厚膜分子筛毛细色谱柱和TCD检测器进行分离与检测,得到各组份的含量值。本发明改变了四极杆质谱测试天然气中稀有气体组份的传统分析手段,以在线进样方式,将气相色谱与样品富集技术相结合,通过超高真空阀门保证系统良好的真空状态,避免了人为因素和空气微渗漏的影响,有利于提高分析方法的灵敏度和改善检出限,实现了重稀有气体的分离和准确检测。
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公开(公告)号:CN103808762B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201210446187.9
申请日:2012-11-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 中国计量科学研究院
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供一种快速含水分析仪,该快速含水分析仪包括测量电极、采集模块、控制采集模块、升降平台和步进电机,该测量电极为两根,并伸入到样桶内,以对样品进行测量,该采集模块连接于该测量电极,采集两根该测量电极之间由于介质变化而产生的信号变化,并将该信号变化发送给该控制采集模块,该样桶放置在该升降平台上,该步进电机与该升降平台相连,以推动该升降平台上升,使该测量电极逐步插入到该样品中,并在测量完毕后该步进电机反转,使该升降平台回到初始位置。该快速含水分析仪具有测量时间短、测量精度高、全样分析、操作简单、可减少能源消耗和空气污染等优点。
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公开(公告)号:CN106324678B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201510328920.0
申请日:2015-06-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院
IPC: G01V1/40
Abstract: 本发明公开了一种基于测井数据约束的全波形反演方法及系统,该方法包括:利用陆上地震资料建立地震剖面的初始速度场;根据已知的测井资料建立基于测井信息的测井模型;基于初始速度场和测井模型建立地震剖面的综合插值模型;对综合插值模型进行反演计算,根据计算数据与陆上地震资料的数据残差更新综合插值模型,以确定在初始速度场中低频信息缺失情况下的全波形反演模型。本发明提高了全波形反演建模的精度,降低了全波形反演对地震低频数据的依赖,完成在陆上最低可用频段资料的全波形反演流程。
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公开(公告)号:CN107387039A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610327258.1
申请日:2016-05-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明提供一种利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法,该利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法包括:步骤1,确定注气井、采油井实测连续井底流压,根据注气井、采油井实测连续井底流压计算实测连续注采压差;步骤2,计算注气井、采油井理论连续井底流压,并根据注气井、采油井理论连续井底流压计算理论连续注采压差;步骤3,根据实测和理论连续注采压差计算二氧化碳附加压力降,反演二氧化碳等效波及半径。该利用多点连续测压数据反演二氧化碳驱前缘的方法结果准确、易于实现、对提高二氧化碳驱开发效果,实现二氧化碳驱油藏科学管理具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104343442B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201310310869.1
申请日:2013-07-23
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种低渗透及致密油藏不依赖径向流的有效渗透率确定方法,该方法包括根据测井解释结果、完井地质报告、高压物性分析报告确定多个地层物性和流体参数;确定综合压缩系数;根据油井生产报表和压恢试井测试资料,确定累产、压力恢复压差;根据稳定试井测试数据,绘制产量与井底压差的关系直线,确定该直线的截距、斜率;确定低渗透及致密油藏油井泄油前缘;以及确定低渗透及致密油藏地层有效渗透率。该方法提高了低渗透及致密油藏试井资料的利用率和地层有效渗透率确定的准确性,为低渗透及致密油藏开发提供准确的地层参数,进而产生巨大的经济效益,具有一定的推广价值。
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公开(公告)号:CN106324662A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510329274.X
申请日:2015-06-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油物探技术研究院
IPC: G01V1/28
Abstract: 本发明公开了一种针对目标层的全波形反演方法及系统,该方法包括:基于包括全部偏移距的陆上地震资料进行反演,以建立基于全波场反演的初始速度模型;优选偏移距,并基于优选的偏移距和初始速度模型进行与目标层对应的特征波模拟;基于模拟的特征波与优选偏移距针对目标层的实际特征波的残差对初始速度模型进行更新迭代,以建立针对目标层的全波形反演模型。本发明以全偏移距反演结果作为初始模型,利用中远偏移距信息再次进行全波形反演,使得反演结果有了大幅提高。
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公开(公告)号:CN104215699B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201310211135.8
申请日:2013-05-31
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了一种岩石中气态烃酸解气同位素分析的在线脱气系统。包括:酸解气脱气装置、吸附富集装置、六通阀和分离装置;酸解气脱气装置包括:样品盘、样品瓶、酸针、进样针;样品盘设置有盖,样品瓶瓶体穿过盖置于样品盘内,酸针和进样针分别穿过样品瓶塞插入到样品瓶内部;吸附富集装置包括:碱液瓶、除水阱和由特殊材料制成的冷阱;进样针一端插入碱液瓶内部;除水阱进口管路插入到碱液瓶内部,除水阱出口管路连接六通阀,分离装置包括:色谱柱、氧化炉和开口分流管;冷阱的两端分别连接六通阀;六通阀的端口5连接氦气通入管;六通阀的端口6连接色谱柱。本发明实现了酸解烃同位素的在线分析,避免了同位素分馏效应,测试结果准确。
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公开(公告)号:CN105092350A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410217024.2
申请日:2014-05-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院
IPC: G01N1/34
Abstract: 本发明公开了用于水中溶解氦氖的测定的前处理装置及其方法,该装置包括依次连接的低真空水样脱气部分、高真空氦氖纯化部分和检测部分,其中,低真空水样脱气部分包括:样品瓶、脱气瓶和除水阱;高真空氦氖纯化部分包括:储样罐、活性炭阱和高真空部件,活性炭阱与储样罐均置于液氮低温下,对脱出气中除He、Ne外的其它气体组份进行净化;高真空部件包括阀和真空泵,其构造出达到同位素质谱分析所需的真空条件;检测部分与高真空氦氖纯化部分连接以测定纯化后的脱出气中的氦氖含量及其同位素的组成。该装置能在一套装置中依次完成水样脱气、脱出气净化和氦氖含量及其同位素比值的检测,而且计量和测定结果更准确。
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公开(公告)号:CN103808762A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201210446187.9
申请日:2012-11-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司技术检测中心 , 中国计量科学研究院
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供一种快速含水分析仪,该快速含水分析仪包括测量电极、采集模块、控制采集模块、升降平台和步进电机,该测量电极为两根,并伸入到样桶内,以对样品进行测量,该采集模块连接于该测量电极,采集两根该测量电极之间由于介质变化而产生的信号变化,并将该信号变化发送给该控制采集模块,该样桶放置在该升降平台上,该步进电机与该升降平台相连,以推动该升降平台上升,使该测量电极逐步插入到该样品中,并在测量完毕后该步进电机反转,使该升降平台回到初始位置。该快速含水分析仪具有测量时间短、测量精度高、全样分析、操作简单、可减少能源消耗和空气污染等优点。
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