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公开(公告)号:CN106894814A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710080315.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 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 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种复杂断块油藏高含水后期剩余油二次富集的快速识别方法。其包括:对目标油藏进行测量,以获得目标油藏的地质参数和井网参数;根据目标油藏的地质参数和井网参数,建立目标油藏的初步物理模型;基于目标油藏的初步物理模型,根据流线流管法进行拟合计算,以获得采油井的动态拟合特征和剩余油二次富集前的饱和度场,并对目标油藏的初步物理模型进行修正,以得到修正后的物理模型;基于修正后的物理模型,对剩余油富集过程中的各节点分别进行垂直富集和水平富集的计算,以得到各节点的储层饱和度和含水率,完成目标油藏高含水后期剩余油二次富集的识别。该方法能够准确预测驱替前缘动态参数的变化情况。
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公开(公告)号:CN105866009A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610370785.0
申请日:2016-05-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
CPC classification number: G01N15/088 , E21B49/00 , G01N1/28 , G01N24/081
Abstract: 本发明涉及一种计算致密油储层有效孔隙度的方法及装置,其中,方法包括:制备饱和岩样;将饱和岩样进行核磁共振测量,获得饱和岩样T2点幅度、饱和岩样核磁孔隙度以及饱和岩样T2谱的总幅度;将饱和岩样在离心力作用下脱水处理,并进行核磁共振测量,获得离心岩样T2点幅度、离心岩样核磁孔隙度及离心岩样T2谱的总幅度;获得饱和岩样T2点孔隙度分量、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2点孔隙度分量以及离心岩样T2谱曲线;根据饱和岩样T2谱的总幅度、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2谱的总幅度及离心岩样T2谱曲线获得T2截止值;利用所述T2截止值获得可动流体有效饱和度;根据可动流体有效饱和度计算致密油储层有效孔隙度。
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公开(公告)号:CN106894814B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201710080315.5
申请日:2017-02-15
Applicant: 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 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种复杂断块油藏高含水后期剩余油二次富集的快速识别方法。其包括:对目标油藏进行测量,以获得目标油藏的地质参数和井网参数;根据目标油藏的地质参数和井网参数,建立目标油藏的初步物理模型;基于目标油藏的初步物理模型,根据流线流管法进行拟合计算,以获得采油井的动态拟合特征和剩余油二次富集前的饱和度场,并对目标油藏的初步物理模型进行修正,以得到修正后的物理模型;基于修正后的物理模型,对剩余油富集过程中的各节点分别进行垂直富集和水平富集的计算,以得到各节点的储层饱和度和含水率,完成目标油藏高含水后期剩余油二次富集的识别。该方法能够准确预测驱替前缘动态参数的变化情况。
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公开(公告)号:CN109064865B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811093515.5
申请日:2018-09-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 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
IPC: G09B23/40
Abstract: 本发明实施例提供一种地质断层的模拟形成装置和模拟形成方法,通过在箱体内设置至少两个体型结构为三棱柱的刚体,每一刚体与箱底分别通过相应的刚体的第一侧棱以可旋转的方式相连接,在预设方向上,最前方的刚体通过垫块支撑该刚体的第二侧面使该刚体的第一侧面处于水平面上,且后一刚体以前一刚体的第三侧面作为支撑面,并且后一刚体的第三侧棱与前一刚体的第二侧棱相接触时,每一刚体的第一侧面共同形成一个水平面,地质模拟层设置于共同形成的水平面上,移动垫块使最前方的刚体发生旋转并促使其他刚体同方向旋转,以使水平面断裂而造成对地质模拟层的形变而产生断层,从而模拟了基底旋转对上覆地层构造变形的影响以形成多米诺式断层伴生构造。
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公开(公告)号:CN108267797B
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201810238530.8
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01V11/00
Abstract: 本发明涉及古地貌恢复领域,公开了一种复杂断块内部同生正断层发育区古地貌的恢复方法。该方法通过计算同生正断层的生长指数,在同生正断层下降盘的控制范围内,通过下降盘厚度与生长指数的比来校正下降盘厚度,消除了古地貌恢复时由于同生正断层渐变活动导致下降盘地层增厚引起的古地貌假象,使古地貌更加合理。
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公开(公告)号:CN107413334A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201610343892.4
申请日:2016-05-23
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种非均相双组分的加氢催化剂和氢化丁腈橡胶及其制备方法。该加氢催化剂的制备方法具体包括以下步骤:利用偶联剂对二氧化硅空心微球载体进行氨基修饰,在所述载体上负载活性组分M1和助剂组分M2,经干燥、H2还原处理,得到非均相双组分的加氢催化剂;其中,所述活性组分M1选自Pd或Rh,优选为Pd,所述助剂组分M2选自Zr或Ti,优选为Zr。该方法提供的非均相双组分的加氢催化剂催化活性高,选择性高,稳定性好,制备成本相对较低且加氢条件温和,工艺简单,减少贵金属使用量,充分利用贵金属与助剂间的协同作用,有效降低催化剂的合成成本。该氢化丁腈橡胶的制备方法的加氢度高,而且选择性可以达到100%。
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公开(公告)号:CN107413334B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201610343892.4
申请日:2016-05-23
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种非均相双组分的加氢催化剂和氢化丁腈橡胶及其制备方法。该加氢催化剂的制备方法具体包括以下步骤:利用偶联剂对二氧化硅空心微球载体进行氨基修饰,在所述载体上负载活性组分M1和助剂组分M2,经干燥、H2还原处理,得到非均相双组分的加氢催化剂;其中,所述活性组分M1选自Pd或Rh,优选为Pd,所述助剂组分M2选自Zr或Ti,优选为Zr。该方法提供的非均相双组分的加氢催化剂催化活性高,选择性高,稳定性好,制备成本相对较低且加氢条件温和,工艺简单,减少贵金属使用量,充分利用贵金属与助剂间的协同作用,有效降低催化剂的合成成本。该氢化丁腈橡胶的制备方法的加氢度高,而且选择性可以达到100%。
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公开(公告)号:CN109376387A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811094087.8
申请日:2018-09-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 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
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供一种地质断层的封闭性的评价方法、装置和设备,通过对目标地质层中断层的形成过程进行模拟,对于模拟过程中地质模拟层所形成的每一状态,获取每一状态下地质模拟层中断层的断距和断层中泥岩涂抹模拟层的厚度,并进一步获取地质模拟层中断层的断距和断层中泥岩涂抹模拟层的厚度之间的函数关系;根据目标地质层的断层的断距和函数关系,获取目标地质层的断层中泥岩涂抹层的厚度,根据泥岩涂抹层的厚度评价目标地质层的断层的封闭性。该评价方法、装置和设备将地质模拟层中断层形成过程中的多个状态对应的参数来拟合函数关系,避免随机性的缺陷,提高对断层中泥岩涂抹层的厚度预测的准确性,以提高对断层的封闭性进行评价的准确性。
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公开(公告)号:CN105866009B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610370785.0
申请日:2016-05-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种计算致密油储层有效孔隙度的方法及装置,其中,方法包括:制备饱和岩样;将饱和岩样进行核磁共振测量,获得饱和岩样T2点幅度、饱和岩样核磁孔隙度以及饱和岩样T2谱的总幅度;将饱和岩样在离心力作用下脱水处理,并进行核磁共振测量,获得离心岩样T2点幅度、离心岩样核磁孔隙度及离心岩样T2谱的总幅度;获得饱和岩样T2点孔隙度分量、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2点孔隙度分量以及离心岩样T2谱曲线;根据饱和岩样T2谱的总幅度、饱和岩样T2谱曲线、离心岩样T2谱的总幅度及离心岩样T2谱曲线获得T2截止值;利用所述T2截止值获得可动流体有效饱和度;根据可动流体有效饱和度计算致密油储层有效孔隙度。
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公开(公告)号:CN109064865A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811093515.5
申请日:2018-09-19
Applicant: 中国石油大学(北京) , 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
IPC: G09B23/40
Abstract: 本发明实施例提供一种地质断层的模拟形成装置和模拟形成方法,通过在箱体内设置至少两个体型结构为三棱柱的刚体,每一刚体与箱底分别通过相应的刚体的第一侧棱以可旋转的方式相连接,在预设方向上,最前方的刚体通过垫块支撑该刚体的第二侧面使该刚体的第一侧面处于水平面上,且后一刚体以前一刚体的第三侧面作为支撑面,并且后一刚体的第三侧棱与前一刚体的第二侧棱相接触时,每一刚体的第一侧面共同形成一个水平面,地质模拟层设置于共同形成的水平面上,移动垫块使最前方的刚体发生旋转并促使其他刚体同方向旋转,以使水平面断裂而造成对地质模拟层的形变而产生断层,从而模拟了基底旋转对上覆地层构造变形的影响以形成多米诺式断层伴生构造。
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