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公开(公告)号:CN105891083A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610205934.8
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
CPC classification number: G01N15/088
Abstract: 本发明涉及一种基于侵蚀?膨胀算法的数字岩心两相流模拟结果定量表征方法及其应用,本发明利用侵蚀?膨胀算法提取数字岩心的孔隙网络模型,实现数字岩心中两相流动直接模拟结果的定量化表征。本发明准确描述了每一个孔隙和喉道的两相流体的饱和度,描述了不同直径的孔隙或喉道中两相流体的饱和度,避免了孔隙网络模型流动模拟误差大的缺点,同时又借鉴了孔隙网络模型的孔隙表征方法,将直接流动模拟的结果进行定量化描述;不同直径孔隙和喉道的饱和度分布对认识数字岩心中的两相流动具有重要意义,根据结果能够表征流体在数字岩心内部的流动能力,得到限制流体流动的孔隙和喉道的直径等。
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公开(公告)号:CN104331579A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410665585.9
申请日:2014-11-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种低渗透储层原油边界层模拟方法,包括步骤如下:1)CT扫描法构建数字岩心;2)对上述已构建的数字岩心运用Delaunay三角剖分算法进行剖分,得到三维几何模型;3)考虑边界层影响的条件下运用有限元方法对流体在上述剖分后的三维描述几何模型进行数值模拟,即对流体在孔道中微观流动的不可压缩方程N-S方程进行求解,得到流体流动的速度场和压力分布场。本发明利用comsol模拟,可以节省人力物力及时间。本发明利用规则孔网模型,可以准确模拟真实岩心的孔喉情况,更加符合实际情况。本发明对数据结果进行处理,可以准确计算边界层厚度,更接近真实岩心的原油边界层厚度。
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公开(公告)号:CN104316548A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410665065.8
申请日:2014-11-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N23/04
Abstract: 一种基于Zeiss MCT-400CT扫描的岩心夹持器,包括夹持器壳体,其特征在于,所述夹持器壳体为可承受围压的碳纤维管。所述碳纤维管的参数为:密度为1.26~1.34 g/cm3,拉伸强度≥73MPa,布氏硬度≥10。所述碳纤维管为碳纤维树脂复合材料,其是市售材料,为聚砜,是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物,力学性能优异,具有刚性大,耐磨、高强度等优点。本发明所述岩心夹持器的壳体为碳纤维管,其中碳纤维是由有机纤维经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料,是一种力学性能优异的新材料,比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500MPa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为230~430GPa亦高于钢,既保证X射线可透过壁面,又保证壁面不会随实验压力变化发生形变。
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公开(公告)号:CN116361896A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310315156.8
申请日:2023-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G01N23/046 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种居中轴线构建表征真实形态裂缝的方法,属于非常规油气储层表征与多尺度数字岩心构建领域。包括以下步骤:基于真实裂缝几何形态及孔隙度大小依次确定重构裂缝的裂缝簇、曲度(弯曲面)、纵横比(倾角、开度、剪切形状)等特征;基于边缘立方体及Weibull分布确定重构裂缝的端处细化和粗糙面信息,获得真实裂缝数据体;通过体素叠加手段将重构裂缝与CT扫描岩心图像叠加获得多尺度数字岩心;利用垂向分支中轴线检索并表征裂缝介质,改进居中轴线法从多尺度数字岩心中提取孔隙网络模型,得到表征真实裂缝的孔隙网络模型,准确表征且真实还原了地下裂缝的形态及分布特征,为非常规油藏微米尺度的模拟提供精准、高效模型。
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公开(公告)号:CN105891083B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201610205934.8
申请日:2016-04-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种基于侵蚀‑膨胀算法的数字岩心两相流模拟结果定量表征方法及其应用,本发明利用侵蚀‑膨胀算法提取数字岩心的孔隙网络模型,实现数字岩心中两相流动直接模拟结果的定量化表征。本发明准确描述了每一个孔隙和喉道的两相流体的饱和度,描述了不同直径的孔隙或喉道中两相流体的饱和度,避免了孔隙网络模型流动模拟误差大的缺点,同时又借鉴了孔隙网络模型的孔隙表征方法,将直接流动模拟的结果进行定量化描述;不同直径孔隙和喉道的饱和度分布对认识数字岩心中的两相流动具有重要意义,根据结果能够表征流体在数字岩心内部的流动能力,得到限制流体流动的孔隙和喉道的直径等。
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公开(公告)号:CN107120269A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710550226.2
申请日:2017-07-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: F04C15/00
CPC classification number: F04C15/0038
Abstract: 本发明涉及油田开采领域,尤其涉及一种具有环形流道的双端面机械密封装置。包括外壳、连接环、封盖、静环座、静环、动环、弯曲流道装置、动环座、动环座支撑、弹簧、辅助密封圈、轴套,所述轴套与转轴过盈配合,所述动环安装在动环座上,所述动环座通过弹簧与动环座支撑连接,所述动环的右端与静环的左端紧密贴合,所述静环安装在静环座上,所述弯曲流道装置置于静环座内,所述封盖、静环座、弯曲流道装置之间围成环状空间,所述封盖、弯曲流道装置、轴套之间围成环形沟槽。有益效果:在静环座内加装弯曲流道装置,使海水中的固体颗粒随环流而流动,可阻止固体颗粒进入泵内,加快了热量交换速度。
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公开(公告)号:CN106194715A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610817775.7
申请日:2016-09-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种分层注水用水力驱动螺杆泵系统,涉及石油装备技术领域,该水力驱动螺杆泵系统的单螺杆马达转子与马达出口传动轴总成通过马达出口万向轴总成相连接,马达出口传动轴壳体与交叉水管下端的内接头相连接,交叉水管与油管通过上接头相连接,进而保证单螺杆马达转子上产生的自下向上的轴向水力载荷经马达出口传动轴总成和马达出口万向轴总成传递到油管,可以有效避免马达入口万向轴总成承受单螺杆马达转子上的轴向水力载荷,保证马达入口万向轴总成仅用于传递单螺杆马达转子输出的扭矩,降低了马达入口万向轴总成的设计难度,提高了马达入口万向轴总成的使用寿命,进一步提高了分层注水用水力驱动螺杆泵系统的使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN106127816A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610131073.3
申请日:2016-03-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06T7/40
CPC classification number: G06T7/40 , G06T2207/10081
Abstract: 本发明涉及一种页岩基质储层孔隙空间表征方法,基于页岩气藏岩心中的不同类型的孔隙,基于叠加耦合方法,建立了混合法生成同时考虑有机孔隙和无机孔隙数字岩心的构建理论与方法。通过叠加算法来构建的同时考虑有机孔隙和无机孔隙的数字岩心,既保留了无机孔隙的几何拓扑信息,又保留了有机微孔隙的空间位置信息,能够同时描述页岩岩石特殊的孔隙分布特征。对建立的数字岩心,进行几何拓扑结构分析,孔隙半径分布和配位数与实验结果拟合程度较好,验证了构建方法和数值分析方法的正确性。该方法为后续的页岩介质孔隙结构分析和微观流动模拟建立了基础平台。
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公开(公告)号:CN105179326A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510492344.3
申请日:2015-08-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于油气田开发工程中的井下机械采油技术领域,特别涉及一种叶导轮全压紧式多相混抽泵轴向力平衡装置,其特征是:结合了平衡管加平衡鼓的平衡原理,在有限空间内极大的提高了平衡轴向力的效果,剩余轴向力由轴承平衡,平衡鼓与平衡套二构成间隙流道且两者之间的轴向间隙为入口小、出口大,防止被流经间隙的砂子阻塞,平衡鼓套二与外泵壳相连,平衡鼓套一、平衡鼓套二、内泵壳和外泵壳构成环形流道,环形流道与间隙流道通过平衡鼓套二的径向通孔相连,将平衡鼓后腔和泵入口连通,保证分流经过平衡鼓的流体可以环通流动。
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公开(公告)号:CN105021506A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510400059.4
申请日:2015-07-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明涉及一种基于孔隙网络模型的三相相对渗透率的计算方法,基于孔隙网络模型的构建,再现地下的岩石孔隙结构特征,使岩心内部在油气水三相共存的情况下,模拟流体的流动,获取三相相对渗透率。在此过程中利用正交设计法,选取与实验法获取的两相相渗曲线吻合最好的设计参数,以此孔网模型模拟三相流动。本发明充分考虑了流体物性和岩石的结构参数,可以很好地再现流体在多孔介质中流动的物理过程。两相渗流是用物理实验法很容易实现的,在与两相渗流实验结果匹配的过程中很好地对构建的孔隙网络模型进行了筛选。
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