一种压裂水平井多介质吞吐的物理模拟装置和方法

    公开(公告)号:CN112031727B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010914163.6

    申请日:2020-09-03

    摘要: 本发明涉及一种压裂水平井多介质吞吐的物理模拟装置和方法,包括长岩心夹持器和回压阀,长岩心中间切割裂缝,回压阀设定为油藏窜流门限压力。岩心夹持器固定于CT扫描设备下进行实时监测,其测量CT值进行插值计算得到含油饱和度的变化。本发明能够有效模拟致密页岩油藏压裂后复杂孔缝系统下多介质吞吐的过程,克服了传统岩心模拟实验没有考虑人工裂缝窜流现象,评价多介质提高致密‑页岩油采收率的潜力,易于实验操作,测量精度高。

    一种基于致密储层数字岩心计算岩石渗透率的方法

    公开(公告)号:CN110441209A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910742867.7

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: G01N15/08 G06T17/20 G06T7/11

    摘要: 本发明涉及一种基于致密储层数字岩心计算岩石渗透率的方法,包括以下步骤:(1)基于微纳米CT实验结果,建立致密储层岩心的复杂数字岩心,其中包括:岩石骨架、孔隙空间和微纳孔系统;(2)基于所建立的数字岩心,利用灰色格子Boltzmann方法模拟流体的流动;(3)流动方向的边界条件为循环边界,并且外加作用力,其他方向为封闭边界条件;(4)根据计算的流速和压力结果,结合量纲分析,得到岩石的渗透率。本发明利用灰色格子Boltzmann方法,在传统算法的基础上,综合考虑了微纳米孔隙的流动,高效准确地实现了岩石渗透率的求取,方法新颖、可推广性高。

    一种压裂水平井多介质吞吐的物理模拟装置和方法

    公开(公告)号:CN112031727A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010914163.6

    申请日:2020-09-03

    摘要: 本发明涉及一种压裂水平井多介质吞吐的物理模拟装置和方法,包括长岩心夹持器和回压阀,长岩心中间切割裂缝,回压阀设定为油藏窜流门限压力。岩心夹持器固定于CT扫描设备下进行实时监测,其测量CT值进行插值计算得到含油饱和度的变化。本发明能够有效模拟致密页岩油藏压裂后复杂孔缝系统下多介质吞吐的过程,克服了传统岩心模拟实验没有考虑人工裂缝窜流现象,评价多介质提高致密-页岩油采收率的潜力,易于实验操作,测量精度高。

    一种毛细管力及相对渗透率曲线的计算方法和装置

    公开(公告)号:CN113569407B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202110843918.2

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本文提供了一种毛细管力及相对渗透率曲线的计算方法和装置,其中方法包括:确定孔隙和喉道的截面均为四角星形的岩心孔隙网络模型;对模型进行单相流模拟计算,确定岩心的绝对渗透率;对模型依次进行多种驱替类型的驱替模拟计算,分别确定各驱替模拟计算对应的毛细管力与岩心含水饱和度的变化关系、油相有效渗透率与岩心含水饱和度的变化关系、水相有效渗透率与岩心含水饱和度的变化关系;将各驱替模拟计算对应的各变化关系分别与所述岩心的绝对渗透率相结合,确定各驱替模拟计算对应的油相的相对渗透率与岩心含水饱和度的变化关系、水相的相对渗透率与岩心含水饱和度的变化关系。本文可以提高在获取岩心毛细管力及相对渗透率曲线时的效率。

    一种毛细管力及相对渗透率曲线的计算方法和装置

    公开(公告)号:CN113569407A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110843918.2

    申请日:2021-07-26

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本文提供了一种毛细管力及相对渗透率曲线的计算方法和装置,其中方法包括:确定孔隙和喉道的截面均为四角星形的岩心孔隙网络模型;对模型进行单相流模拟计算,确定岩心的绝对渗透率;对模型依次进行多种驱替类型的驱替模拟计算,分别确定各驱替模拟计算对应的毛细管力与岩心含水饱和度的变化关系、油相有效渗透率与岩心含水饱和度的变化关系、水相有效渗透率与岩心含水饱和度的变化关系;将各驱替模拟计算对应的各变化关系分别与所述岩心的绝对渗透率相结合,确定各驱替模拟计算对应的油相的相对渗透率与岩心含水饱和度的变化关系、水相的相对渗透率与岩心含水饱和度的变化关系。本文可以提高在获取岩心毛细管力及相对渗透率曲线时的效率。

    一种基于致密储层数字岩心计算岩石渗透率的方法

    公开(公告)号:CN110441209B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910742867.7

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: G01N15/08 G06T17/20 G06T7/11

    摘要: 本发明涉及一种基于致密储层数字岩心计算岩石渗透率的方法,包括以下步骤:(1)基于微纳米CT实验结果,建立致密储层岩心的复杂数字岩心,其中包括:岩石骨架、孔隙空间和微纳孔系统;(2)基于所建立的数字岩心,利用灰色格子Boltzmann方法模拟流体的流动;(3)流动方向的边界条件为循环边界,并且外加作用力,其他方向为封闭边界条件;(4)根据计算的流速和压力结果,结合量纲分析,得到岩石的渗透率。本发明利用灰色格子Boltzmann方法,在传统算法的基础上,综合考虑了微纳米孔隙的流动,高效准确地实现了岩石渗透率的求取,方法新颖、可推广性高。

    一种监测页岩水力压裂破裂过程的装置和方法

    公开(公告)号:CN105424490A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510982699.0

    申请日:2015-12-23

    IPC分类号: G01N3/12

    CPC分类号: G01N3/12

    摘要: 本发明提供一种监测页岩水力压裂破裂过程的装置和方法。该装置包括:支架,其底部设有底座;固定支撑部,包括底板和两个侧板,底板设置在底座上,两个侧板分别设置在底板的两个相邻侧边上,在侧板上开设有开孔;垂向加载部,包括垂向加载板和垂向加载杆,垂向加载板水平设置在底板上方,垂向加载杆的下端固定在垂向加载板上,上端从支架顶部穿出,中部与支架顶部螺纹连接;两个侧向加载部,分别与两个侧板相对设置,侧向加载部包括侧向加载板和侧向加载杆,侧向加载杆的一端固定在侧向加载板上,另一端从支架侧部穿出,中部与支架侧部螺纹连接。本发明的装置结构简单,体积小,便携性好,现场可操作性强。

    一种具备超声波驱泡功能的渗吸驱替装置

    公开(公告)号:CN205858303U

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201620755880.8

    申请日:2016-07-19

    IPC分类号: E21B43/22

    摘要: 本实用新型涉及一种具备超声波驱泡功能的渗吸驱替装置。一种具备超声波驱泡功能的渗吸驱替装置,其特征在于:所述的排气阀位于计量管上部,能够控制计量管连通状态,所述的计量管下部与钟罩罩体上部连通,所述的阀门位于钟罩罩体侧壁,所述的密封底座与钟罩罩体底部相互配合,所述的密封底座上部放置有压电陶瓷薄片,所述的压电陶瓷薄片能够配合震荡电路产生超声频率震动,所述的岩心放置台上部放置岩心,下部与压电陶瓷薄片相接触。所述的压电陶瓷薄片产生的震动能够驱离岩心表面的液泡,进而达到增加驱替装置测量精度的目的。

    一种测试柱状岩心超声波各向异性的探头夹具

    公开(公告)号:CN205861616U

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201620601332.X

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本实用新型涉及一种测试柱状岩心超声波各向异性的探头夹具,其结构包括:底座,转盘转轴,转盘,转轴,滑槽,支架,超声波探头,岩心,其特征在于:所述的底座位于转盘转轴下部,所述的转盘能够绕转盘转轴旋转,所述的岩心放置于转盘上部,所述的支架与底座通过转轴连接,所述的支架上设有滑槽,超声波探头能够沿滑槽运动,所述的超声波探头和支架沿岩心周向对称布置。通过调整超声波探头的位置,能够实现沿圆柱状岩心表面对称放置超声波探头进行垂向不同高度的波速测量,以及沿岩心柱水平面一周不同角度的波速测量。

    一种利用超声波探测岩石各向异性的简易实验装置

    公开(公告)号:CN205353018U

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201620065920.6

    申请日:2016-01-25

    IPC分类号: G01N29/14

    摘要: 一种利用超声波探测岩石各向异性的简易实验装置,其特征在于,底盘为岩心以及整个装置提供稳定的实验平台,底座中间大凹槽有效固定其上的圆壁筒,中间的圆柱形小凹槽固定下探头,在小凹槽中固定了一个轴向的弹簧;圆壁筒中间四个圆柱形通孔周向等距分布,并在每个圆柱孔下部设计了探头的引线槽,圆柱孔部位的外围设计有固定片,固定片两端通过螺钉与圆壁筒固定,固定片内表面沿圆壁筒径向方向固定有一个弹簧;加压板的下表面中心存在圆柱形凹槽,固定上部探头,并在引线经过部位设计引线槽;加压方式可通过上部摆放砝码进行加压。最终实现不同加载环境下岩心的各向异性检测。