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公开(公告)号:CN109556996B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910007892.0
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国石油大学(华东) , 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
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种油水两相干扰压力梯度的测量方法,该方法包括a1:获取多孔介质的孔隙结构模型;a2:将所述孔隙结构模型导入相场模拟软件中,并设置相场模拟基本参数,得到所述多孔介质的相场模型;a3:在所述相场模型中设置所述孔隙结构模型的出口端压力和入口端压力,对所述相场模型进行相场模拟,得到给定含水饱和度下的油水两相的干扰压力梯度;a4:改变所述孔隙结构模型的入口端压力,重复a3步骤,得到不同含水饱和度下的油水两相的干扰压力梯度。本发明的测量方法方便、有效、可操作性强,能够真实反映两相流体在多孔介质中的渗流规律,能够为油藏开发动态的准确预测和开发调整方案的设计提供技术支持。
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公开(公告)号:CN109556996A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910007892.0
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国石油大学(华东) , 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
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种油水两相干扰压力梯度的测量方法,该方法包括a1:获取多孔介质的孔隙结构模型;a2:将所述孔隙结构模型导入相场模拟软件中,并设置相场模拟基本参数,得到所述多孔介质的相场模型;a3:在所述相场模型中设置所述孔隙结构模型的出口端压力和入口端压力,对所述相场模型进行相场模拟,得到给定含水饱和度下的油水两相的干扰压力梯度;a4:改变所述孔隙结构模型的入口端压力,重复a3步骤,得到不同含水饱和度下的油水两相的干扰压力梯度。本发明的测量方法方便、有效、可操作性强,能够真实反映两相流体在多孔介质中的渗流规律,能够为油藏开发动态的准确预测和开发调整方案的设计提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119849337B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510329118.7
申请日:2025-03-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , E21B43/16 , G06F30/28 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06F111/10 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种油藏气驱注采参数优化方法、装置、设备及介质,涉及气驱油藏领域。该方法包括在采用目标优化算法进行每次迭代寻优过程中,使用组分数值模拟模型确定未来的油田生产动态,并根据未来的油田生产动态,利用气驱注采参数协同优化数学模型获得每次注采参数组合方案的优化目标值;将已进行的所有次迭代寻优的注采参数组合方案作为输入参数,已进行的所有次迭代寻优得到的优化目标值作为输出参数,建立样本集,不断迭代训练Transformer‑LSTM融合模型,并基于训练后的Transformer‑LSTM融合模型对注采参数进行寻优。本申请能快速、低成本、准确地确定气驱油藏各井的注采参数。
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公开(公告)号:CN119990825A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510197557.7
申请日:2025-02-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F30/27 , G06T17/05 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种低渗致密油藏压驱潜力评价方法及系统,涉及油气田开发技术领域,在该方法中,构建压驱潜力预测样本集,训练一DRSN‑Adaboost模型,作为压驱潜力预测模型;获取地质参数、流体性质参数和压驱施工参数,利用压驱潜力预测模型得到对应的压驱潜力评价指标预测结果;最后根据压驱潜力评价指标预测结果和各压驱潜力评价指标的权重,计算得到目标油藏各个压驱井组的压驱潜力综合评分,从而实现压驱潜力评价,指导油田现场压驱选井决策。本申请提供的方案能够预测不同油藏、不同方案下的压驱效果,而且预测效率高,能够减少传统数值模拟方法的时间成本和重复性工作,对低渗致密油藏压驱潜力评价具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN119026526A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411514405.7
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , G01N3/12 , G01N7/14 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种煤储层压裂段间距确定方法及其确定系统,涉及压裂技术领域,包括以下步骤:将正方体储层样品置于真空罐体内,向真空罐体内充入甲烷气,直至甲烷充分吸附,然后向真空罐体内注水替换甲烷气,替换完成后将真空罐体内的水加压至压裂过程中停泵压力,最后开始释放真空罐体内压力并解吸,直至解吸气不再增加时,获取当前储层样品的解吸平衡时间;重复上述步骤获取不同边长的正方体储层样品的解吸平衡时间,得出解吸平衡时间与样品边长的关系式;本发明中通过解吸平衡时间与样品边长的关系,并利用该关系反算计划开发年限对应的压裂段间距,可有效提高对压裂段间距的优化效果。
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公开(公告)号:CN116159998B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310110137.1
申请日:2023-02-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种基于晶格错配原理的三聚体纳米粒子的制备方法。所述方法先以Fe3O4纳米球为种子,利用柠檬酸钠还原氯金酸制备具有一对一形貌的Au‑Fe3O4二聚体纳米粒子。再在二聚体粒子的金球部分表面包覆一层与Au晶格匹配度较低的金属,如Pt、Pd、Rh、Ir,来构建晶格错配表面,增加界面能,利于岛状生长模式的发生,实现二次金属的区域选择性生长。然后将AuM1‑Fe3O4二聚体纳米粒子(M1=Pt,Pd,Rh,Ir)作为种子,使用Au、Ag作为后续金属进行二次生长,可制得M2‑AuM1‑Fe3O4三聚体纳米粒子(M1=Pt,Pd,Rh,Ir;M2=Ag,Au)。该方法通过调节晶格错配金属的添加量,可以进一步改变纳米粒子的最终结构。
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公开(公告)号:CN111814347B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202010699125.3
申请日:2020-07-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , E21B47/00 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明实施例提供一种预测油藏内气窜通道的方法及系统,属于油藏开发技术领域,解决了现有技术中无法快速准确地提前预测气窜通道的发育方向和程度的问题。所述方法包括:获取目标油藏区块内井组的地质参数和工作制度数据,并建立井组数据样本;根据所述井组数据样本与油藏数值模拟技术,得到在指定开采时刻所述井组数据样本对应的气相饱和度分布数据;根据所述井组数据样本与所述气相饱和度分布数据,构建并训练深度卷积生成对抗神经网络模型;将待预测井组的地质参数和工作制度数据代入训练好的所述深度卷积生成对抗神经网络模型,得到所述待预测井组的气窜通道的发育方向和程度。本发明实施例适用于油藏的开采过程中。
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公开(公告)号:CN113504036B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110655588.4
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国石油大学(华东) , 威海纳川管材有限公司
Abstract: 本发明公开一种水槽用复合材料柔性管拉伸涡激振动实验装置,该实验装置包括电控电液伺服加载机、支撑装置、悬挂固定装置和复合材料柔性管模型,其特征在于,电控电液伺服加载机通过悬挂固定装置与支撑装置连接,悬挂固定装置和复合材料柔性管模型固定连接,复合材料柔性管模型两端均安装一扣压式接头,电控电液伺服加载机的活塞底部安装有轮辐式力传感器,轮辐式力传感器与复合材料柔性管模型顶部扣压式接头相固定连接,复合材料柔性管模型底部固定连接可调节式底座,可调节式底座固定在支撑装置的铝合金板材底座上。实现波浪能到电能的转换,并大幅度节省了维护成本。
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公开(公告)号:CN117607005A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410090577.X
申请日:2024-01-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开一种测定岩石启动压力梯度的方法,涉及油气田开发领域,该方法包括:将第一测试流体注入岩心夹持器,并使岩心夹持器内待测岩心试样在定压模式下持续设定时间;将岩心夹持器的第一端和第二耐压容器的第二端关闭,通过第一恒压恒速泵将第一测试流体充入第一耐压容器中直到第一恒压恒速泵的压力达到设定压力值;将第一耐压容器的第二端关闭,岩心夹持器的第一端打开,实时采集岩心夹持器两端的压力差,当岩心夹持器两端的压力差变化值小于设定阈值时,记录岩心夹持器两端的压力差为第一启动压力差;根据第一启动压力差和待测岩心试样的长度确定待测试岩心试样饱和第一测试流体时第一测试流体的启动压力梯度,本发明提高了测定效率。
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公开(公告)号:CN116976146B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311226681.9
申请日:2023-09-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种耦合物理驱动和数据驱动的压裂井产量预测方法与系统,涉及油气田开发技术领域。所述方法包括根据产量递减时间段的生产数据确定生产流态;根据生产流态确定最佳产量递减模型;采用生产数据对时间序列预测模型集中的各时间序列预测模型进行优化得到最优时间序列预测模型;基于内嵌物理知识神经网络原理根据最佳产量递减模型和最优时间序列预测模型构建压裂井生产动态预测模型;采用生产数据对压裂井生产动态预测模型进行优化得到最优压裂井生产动态预测模型,最优压裂井生产动态预测模型用于预测压裂井的产量。本发明可提高压裂井产量预测的准确性。(56)对比文件Liang Xue er al..Gas well performanceprediction using deep learning jointlydriven by decline curve analysis modeland production data.Advances in Geo-Energy Research.2023,第8卷(第3期),第159-169页.王乾宇等.页岩气产能预测方法的优选与评价.断块油气田.2023,第30卷(第4期),第559-565、578页.
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