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公开(公告)号:CN103091395B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310025811.2
申请日:2013-01-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种油藏条件下多孔介质中流体相态三维动态探测方法及装置,其中方法包括:将超声波探头组阵布置于油藏条件下多孔介质中流体相态三维动态探测的物理模型表面;所述超声波探头组阵在伺服系统的控制下,沿所述物理模型表面匀速往复运动,进行油藏条件下多孔介质中流体相态的声学参数探测。本发明实施例具有指向性好、价格低廉、对人体无害、适合高温高压下大尺寸模型等优点,通过对超声波探头进行组阵布置,结合信号分析与处理、数字成像和声时衍射等技术,超声波探测技术的应用将有助于改善其在油藏物理模拟中的适用性,提高检测的准确性、实时性、直观性以及检测结果的可靠性,推动油藏物理模拟实验向多孔介质等微观尺度发展。
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公开(公告)号:CN104358551B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201410458169.1
申请日:2014-09-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种低氧泡沫驱油方法。该方法包括以下步骤:将催化剂和泡沫液混合形成混合液,所述泡沫液由水和起泡剂组成,所述催化剂为次磷酸钠;将混合液和空气通过管线交替注入油井及油层。本发明的通过添加催化剂加速氧化的本质安全型空气泡沫驱油方法与常规的空气泡沫驱油技术相比,具有工艺简单易实现,设计科学合理,操作方便,切实可行,经济实用等优点,由于加速了油藏内原油与氧气的反应速度,使产出气中氧气含量大大降低,扩大了空气泡沫驱油技术的适用性,降低了爆炸等安全风险。
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公开(公告)号:CN104358551A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410458169.1
申请日:2014-09-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: E21B43/166 , E21B37/06
Abstract: 本发明提供了一种低氧泡沫驱油方法。该方法包括以下步骤:将催化剂和泡沫液混合形成混合液,所述泡沫液由水和起泡剂组成,所述催化剂为次磷酸钠;将混合液和空气通过管线交替注入油井及油层。本发明的通过添加催化剂加速氧化的本质安全型空气泡沫驱油方法与常规的空气泡沫驱油技术相比,具有工艺简单易实现,设计科学合理,操作方便,切实可行,经济实用等优点,由于加速了油藏内原油与氧气的反应速度,使产出气中氧气含量大大降低,扩大了空气泡沫驱油技术的适用性,降低了爆炸等安全风险。
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公开(公告)号:CN103091395A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310025811.2
申请日:2013-01-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种油藏条件下多孔介质中流体相态三维动态探测方法及装置,其中方法包括:将超声波探头组阵布置于油藏条件下多孔介质中流体相态三维动态探测的物理模型表面;所述超声波探头组阵在伺服系统的控制下,沿所述物理模型表面匀速往复运动,进行油藏条件下多孔介质中流体相态的声学参数探测。本发明实施例具有指向性好、价格低廉、对人体无害、适合高温高压下大尺寸模型等优点,通过对超声波探头进行组阵布置,结合信号分析与处理、数字成像和声时衍射等技术,超声波探测技术的应用将有助于改善其在油藏物理模拟中的适用性,提高检测的准确性、实时性、直观性以及检测结果的可靠性,推动油藏物理模拟实验向多孔介质等微观尺度发展。
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公开(公告)号:CN203299170U
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201320032183.6
申请日:2013-01-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
Inventor: 杨胜来 , 陈浩 , 李芳芳 , 聂向荣 , 王智林 , 郑皑皑 , 石巍 , 王海洋 , 蔡福林 , 陈蒙 , 杨建坤 , 钱坤 , 黄伟 , 周锋 , 孟维伟 , 张利健 , 孔润东 , 朱志强
IPC: G01N29/02
Abstract: 本实用新型公开了一种油藏条件下多孔介质中流体相态三维动态探测装置,包括:超声波探头组阵,布置于油藏条件下多孔介质中流体相态三维动态探测的物理模型表面,用于在伺服系统的控制下,沿所述物理模型表面匀速往复运动,进行油藏条件下多孔介质中流体相态的声学参数探测;伺服系统,与所述超声波探头组阵连接,用于控制所述超声波探头组阵沿所述物理模型表面匀速往复运动,以进行油藏条件下多孔介质中流体相态的声学参数探测。本实用新型实施例具有指向性好、价格低廉、对人体无害、适合高温高压下大尺寸模型等优点,将有助于改善超声波技术应用在油藏物理模拟中的适用性,提高检测的准确性、实时性、直观性以及检测结果的可靠性。
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