-
公开(公告)号:CN113622883A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111088713.4
申请日:2021-09-16
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及的是一种用于不同倾角下气体辅助降粘剂重力辅助驱模拟实验装置及方法,包括两个高压驱替泵、三个配样器、一个中间容器、一根自加热填砂管、一个可旋转填砂管夹持器、一个铁架台、一套油气水三相计量系统、五个针型阀、两个三通阀、一个回压阀、三个电子压力计;通过可旋转填砂管夹持器实现自加热填砂管倾角的变换,通过配样器与自加热填砂管实现恒温条件,通过油气水三相计量系统实现油气水的精确计量;通过开展不同倾角、内在渗透率、注入气组成、降粘剂类型、注入气‑降粘剂段塞方式、注气速度、注气量下的模拟实验,研究不同影响因素对气体辅助降粘剂重力辅助驱提高采收率的影响程度与规律。
-
公开(公告)号:CN113321769A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110268970.X
申请日:2021-03-12
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38 , C09K8/512 , C09K8/514 , C09K8/88 , C09K8/90 , E21B43/22
摘要: 本发明提供了一种低渗油藏二氧化碳非混相驱封窜体系及封窜方法,所述封窜体系由改性淀粉、丙烯酰胺、缓凝剂、交联剂和水混合形成凝胶制成;本发明还提供了一种低渗油藏二氧化碳非混相驱封窜体系及其使用方法,由封堵剂凝胶与乙二胺体系组成,当气驱注入压力低于4MPa时向注入井中注入该体系;与常规封窜采用的凝胶和泡沫封堵剂相比,本发明中所采用的低渗油藏二氧化碳非混相驱封窜体系,其中的改性淀粉凝胶颗粒可实现对CO2大通道的有效封堵,而体系中的乙二胺可实现对细小缝隙的全面封堵,提高了封窜体系的防CO2气窜效果。
-
公开(公告)号:CN113075109A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110353643.4
申请日:2021-04-01
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明提供一种地下储气库储层干化盐析堵塞伤害实验模拟系统及方法,其中的系统包括六通阀、三通阀、第一四通阀、第二四通阀、真空泵、真空压力计、第一至第四针型阀、第一至第八电子压力计、第一手动压力泵、第二手动压力泵、气体流量计、第一量筒、第二量筒、回压阀、岩心夹持器、配样器、第一至第三中间容器、第一恒速恒压泵、第二恒速恒压泵、计算机和恒温箱。本发明能够反映储层中地层水蒸发及盐析堵塞储层孔隙空间的过程,还原在毛管压力作用下饱和地层水向储层干化区域回流加剧储层盐析堵塞伤害的现象,并根据实验结果建立不同盐堵程度下储层渗透率经验预测模型,以加深地层水盐析堵塞对地下储气库正常运行造成的安全隐患的理解。
-
公开(公告)号:CN110529100B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910835807.X
申请日:2019-09-05
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种高温高压井筒结盐物理模拟装置及其模拟方法,包括天然气瓶、减压阀、增压泵、第一至第四数字压力计、第一至第四闸阀、第一耐高压活塞式中间容器、第二耐高压活塞式中间容器、第一恒速恒压泵、第二恒速恒压泵、耐高压中间容器、第一四通阀、第二四通阀、第一试管、第二试管、第一天平、第二天平、第一气体计量器、第二气体计量器、真空压力计、真空泵、六通阀、废液回收罐、恒温箱、固相分离器、量筒和计算机。本发明能够较好地模拟井筒沿程压力和温度变化,以及天然气对地层水蒸发能力的变化;同时,该物理模拟装置还能够模拟不同井深、不同井底温度与压力、不同流体流量以及不同气液比条件下对气井井筒结盐的影响。
-
公开(公告)号:CN104406980A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410707417.1
申请日:2014-11-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N21/84
摘要: 本发明公开了多孔介质中二氧化碳-水相态可视化测试装置及方法,该装置主要由摄像机、样品筒、水样罐、饱和CO2的水样罐、纯CO2气样罐组成。该方法是通过样品筒填石英砂建立多孔介质模型,将溶解有CO2的地层水在恒定压力下存储到样品筒中,保持实验温度和压力,CO2部分溶于水且和水共存于多孔介质模型中,形成气-液-液三相,选择排气降压或排水降压,记录系统压力,测试排出的气量和水量,通过观察窗观察降压过程中样品筒内CO2-水的相态变化,气水界面位置等研究多孔介质中CO2-水的相态变化。本发明原理可靠,操作简便,可以模拟CO2在深部盐水层中和废弃气藏中的地质埋存,以及边底水气藏和水溶性气藏的开发情况,具有广阔的市场前景。
-
公开(公告)号:CN102914485B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201210431980.1
申请日:2012-11-02
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N7/00
摘要: 本发明涉及一种多孔介质中天然气偏差因子的测定装置及方法,该装置由多孔介质系统、数据采集及处理系统、PVT测试单元、中间容器、气量计、烘箱、泵组成,多孔介质系统由5个填砂管串联而成。该方法包括:将石英砂填充到5个填砂管中;测量填砂管孔隙体积和压力传感器间管线的体积;将烘箱升温至地层温度T;测定第一填砂管内的平衡压力P1及与其它填砂管串联时的平衡压力P2、P3、P4和P5;通过体积膨胀得到压力为P2、P3、P4和P5时的天然气体积V2、V3、V4、V5;求出天然气在多孔介质中的偏差因子。本发明考虑了多孔介质吸附作用对天然气偏差因子的影响,从而使测定结果更接近真实储层天然气的偏差因子,更好地指导生产实践。
-
公开(公告)号:CN118862716A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410865498.1
申请日:2024-07-01
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/11 , E21B47/00 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于稳定流动方程计算盐沉积对气井产能影响的方法,包括以下步骤:S1:获取目标气藏储层的地层水样品、天然气样品以及岩心样品,并测量各样品的基础物性;S2:获得束缚水饱和度状态下的岩心样品;采用所述地层水样品对所述岩心样品进行饱和地层水,然后对饱和地层水后的岩心样品进行完全干燥,获得干燥后的岩心样品;S3:测量两种岩心样品的渗透率;S4:建立基于稳定流动方程的气井产能计算模型,并以此计算不同内区半径条件下的产气量,从而获得盐沉积对气井产能的影响结果。本发明能够明确不同结盐半径下气井单井产能的变化规律,加深对气藏开发过程中出现的结盐堵塞地层问题的认识与理解,为下一步的盐沉积堵塞防治提供基础。
-
公开(公告)号:CN114862029B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210537667.X
申请日:2022-05-17
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q50/04 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及天然气开发动态评价技术领域,具体涉及一种考虑地层水蒸发盐析的两相管流规律预测方法;包括如下步骤:沿气井轨迹轴向划分两相管流规律预测的计算网格单元;确定目标气井的入井流体基本参数;计算第i个网格单元的符合误差要求的压力梯度;计算第i个网格单元的符合误差要求的温度梯度;分别计算第i+1个网格单元的混合流体压力和混合流体温度;计算第i+1个网格单元的流体参数;判断第i+1个网格单元中地层水盐析情况;重复步骤,计算下一个网格单元,直至到井口处;考虑地层水蒸发盐析来进行管流规律预测,有利于提高井筒盐堵防控措施与治理措施的作业成功率,提高气田开发经济效益。
-
公开(公告)号:CN117408180B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311346101.X
申请日:2023-10-18
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , E21F17/16 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种计算地下储气库两相稳定生产临界流速的方法,包括以下步骤:S1:获取目标地下储气库的地层水、天然气以及岩心,并测得所述岩心及地层水的基础物性;S2:测量所述岩心在所述天然气、地层温度压力条件下的渗透率损失率与流速关系曲线,获得所述岩心在注入流体为气相时的临界流速;S3:获取所述岩心在地层温度压力条件下的束缚水饱和度;S4:建立地下储气库两相稳定生产临界流速计算模型,计算所述目标地下储气库在不同含水饱和度下的临界流速。本发明能够计算储层在不同含水饱和度条件下两相临界流速数值,且结果更加合理可靠,能够为地下储气库安全平稳生产提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN118393109A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410501625.X
申请日:2024-04-25
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种计算束缚水条件下储层盐晶堆积率的方法,包括以下步骤:S1:获取目标气藏储层的地层水、气体以及岩心样品,并测量各样品的基础物性;S2:测量岩心的束缚水饱和度;S3:计算地层水在目标储层温度压力条件下的压缩指数;S4:采用所述地层水饱和微流控芯片,并使用所述气体驱替饱和地层水后的微流控芯片,驱替过程中采用偏光显微镜进行观察,并采用微距摄像机获取所述微流控芯片内部盐晶的生长图片;S5:计算盐晶的实际堆积率;S6:计算堆积率的修正系数;S7:建立多孔介质岩心堆积率计算模型,并以此计算目标气藏储层在束缚水条件下的储层盐晶堆积率。本发明能够更加合理可靠地获得准确的束缚水条件下储层盐晶堆积率,为气藏的安全高效开发提供技术支持。
-
-
-
-
-
-
-
-
-