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公开(公告)号:CN118446127A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410539256.3
申请日:2024-04-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本说明书提供一种非常规油气水力压裂及排采一体化模拟方法、装置及电子设备,其中方法包括:将三维地质模型、三维地质力学模型、压裂泵注程序输入裂缝动态拓展模拟模型,将裂缝动态拓展模拟模型的输出数据、岩石压缩膨胀表输入数值模拟器,由数值模拟器模拟水力压裂过程中压裂液注入地层期间地层参数的变化情况。本方案在三维精细地质建模的基础上进行了精细化裂缝动态拓展模拟;推导了岩石压实/膨胀表并依据矿场实际泵注程序模拟压裂液注入过程,依据实际生产数据完成历史拟合,在此基础上可完成开发效果评价及开发方式优选等工作。该一体化流程能够有效、准确地模拟压裂液进入地层到反排生产的全过程,基于模拟结果预测产油量的准确率更高。
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公开(公告)号:CN117164775A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311125913.1
申请日:2023-09-01
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C08F285/00 , C08F222/38 , C08F220/56 , C08F226/02 , E21B33/13 , C09K8/594
Abstract: 本发明涉及原油驱替技术领域,公开了一种制备凝胶的组合物、凝胶及其制备方法和协同提高CO2原油采收率和地质封存率的方法。该组合物中含有组分A和组分B,所述组分A中含有以下组分:叔胺聚合物单体、支撑单体、交联剂I、引发剂I、促进剂I;所述组分B中含有以下组分:伯胺聚合物单体、交联剂II、引发剂II、促进剂II。采用本发明提供的组合物制备得到的凝胶能够定向识别地层中的CO2,并且与CO2发生反应后能够形成高强度不溶于水的三维网格结构,体积和强度均得到显著提高,封堵效果良好,具有较高的实用价值。采用本发明提供的方法制备得到的凝胶具有性能稳定的优点,具有更高的机械强度和优良的耐酸性。
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公开(公告)号:CN116579263A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310559211.8
申请日:2023-05-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于油气田开发技术的领域,尤其涉及一种基于油气井排采动态数据的综合分析方法,在综合分析过程中,首先收集和整理油气藏参数和排采数据,并确认待求的未知参数,再分别使用直线分析方法和典型曲线方法对数据进行分析,然后对分析结果分别进行相态约束和反演方法约束得到满足约束条件的分析结果,最后,计算此结果与历史拟合方法得到的分析结果的相对误差,并根据相对误差值输出结果或者重新计算。在整个分析过程中,通过采用三种不同的分析方法分析两相排采数据得到多个分析结果,并对所有分析结果进行多个尺度的约束,从而降低结果的多解性;并且待求未知参数根据油气井的实际情况来选择,从而解决研究复杂油气藏时较大的局限性。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 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。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN118094832B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410154701.4
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供一种基于数据驱动的缝洞油藏开发评价方法、设备及存储介质,涉及油气开发领域。该方法包括获取断控缝洞的缝洞空间拓扑关系、几何形态以及缝洞物理模型,并根据缝洞空间拓扑关系和几何形态,建立第一断控缝洞油藏离散空间拓扑网络模型;根据第一断控缝洞油藏离散空间拓扑网络模型,利用流体垂向平衡机理和非达西流动规律,对断控缝洞油藏的生产动态定量表征进行建模处理,形成断控缝洞油藏生产动态定量表征模型;对断控缝洞油藏生产动态定量表征模型进行分析处理,得到断控缝洞油藏的开发动态特征,并根据开发动态特征对断控缝洞油藏进行开发。本申请的方法,实现了快速、准确地表征开发动态特征,为定量评价缝洞油藏开发特征提供依据。
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公开(公告)号:CN114818533B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202210410558.1
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本说明书涉及油气田开发技术领域,具体地公开了一种基于排采数据的页岩油气藏裂缝参数确定方法及装置,其中,该方法包括:基于页岩油气藏的排采数据,构建页岩储层的两相复合流动物理模型和纳米孔流动物理模型;引入拟压力、拟时间、无量纲井底流压和无量纲叠加拟时间,利用杜哈梅原理对两相复合流动物理模型进行求解,得到无量纲形式近似解;利用分离变量法和杜哈梅原理对纳米孔流动物理模型进行求解,得到基质向裂缝窜流量;根据无量纲形式近似解绘制两相流动典型曲线;根据排采数据,绘制排采数据点曲线;将两相流动典型曲线和排采数据点曲线进行拟合以确定出裂缝参数。上述方案能够通过对页岩油气藏压裂井排采数据进行分析计算裂缝参数。
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公开(公告)号:CN115263290A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211077474.7
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种油藏储层渗透率预测方法及装置。该油藏储层渗透率预测方法包括:获取当前岩心的孔隙度和最大孔隙半径;根据最大孔隙半径确定对应的渗透率模型;将孔隙度和最大孔隙半径输入对应的渗透率模型中得到油藏储层渗透率。本发明可以提高油藏储层渗透率的预测效率和精度,降低油藏资源的开发时间和开发成本。
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公开(公告)号:CN114818533A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210410558.1
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06Q50/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本说明书涉及油气田开发技术领域,具体地公开了一种基于排采数据的页岩油气藏裂缝参数确定方法及装置,其中,该方法包括:基于页岩油气藏的排采数据,构建页岩储层的两相复合流动物理模型和纳米孔流动物理模型;引入拟压力、拟时间、无量纲井底流压和无量纲叠加拟时间,利用杜哈梅原理对两相复合流动物理模型进行求解,得到无量纲形式近似解;利用分离变量法和杜哈梅原理对纳米孔流动物理模型进行求解,得到基质向裂缝窜流量;根据无量纲形式近似解绘制两相流动典型曲线;根据排采数据,绘制排采数据点曲线;将两相流动典型曲线和排采数据点曲线进行拟合以确定出裂缝参数。上述方案能够通过对页岩油气藏压裂井排采数据进行分析计算裂缝参数。
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