一种基于PFC的颗粒模型和花岗岩热损伤的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN117634134A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311302922.3

    申请日:2023-10-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于PFC的颗粒模型和花岗岩热损伤的预测方法及系统,涉及高温井壁稳定性分析技术领域,包括生成具有所需矿物成分和粒度分布的初始圆盘模型,根据巴西劈裂、单轴及三轴压缩实验结果与模拟结果对比,标定花岗岩模型细观参数;模拟高温条件下岩石的力学实验,得到应力应变曲线及微裂纹扩展情况;通过弹性模量变化计算热损伤,分析决定不同晶粒尺寸及非均质花岗岩热损伤的主要因素,建立花岗岩的热损伤与体积热应变之间的函数关系模型。本发明基于PFC离散元,建立了多矿物质花岗岩颗粒模型,该模型可以很好的模拟岩石在热力耦合条件下的力学行为和微裂纹扩展过程。

    一种应力敏感储层产水气井动态反演方法

    公开(公告)号:CN108150149A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711304168.1

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: E21B47/00 E21B49/00 G06F17/5009 G06F2217/78

    Abstract: 本发明涉及一种应力敏感储层产水气井动态反演方法,包括如下步骤:(1)、相关基础数据的整理及筛选;(2)、改进或简化的拟参数的计算;(3)、对流动阶段进行识别;(4)、应用改进的流动阶段分析方法,初步确定相应的储层及裂缝参数;(5)、双对数曲线拟合,对获得的储层及裂缝参数进行初步验证;(6)、生产动态数据历史拟合,对获得的储层及裂缝参数进行再次验证。本发明可以充分考虑应力敏感储层中气-水两相渗流时相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感、滑脱效应等复杂渗流特征,同时控制了反演结果的多解性,可广泛用于应力敏感储层产水气井的动态反演。

    一种气-水两相渗流应力敏感储层原始渗透率反演方法

    公开(公告)号:CN108133087A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711304207.8

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: G06F17/5009 G06F17/18 G06F2217/16

    Abstract: 本发明涉及一种气-水两相渗流应力敏感储层原始渗透率反演方法,包括如下步骤:(1)气井日常生产数据、储层物性、流体物性、应力敏感数据的收集整理;(2)计算不同压力条件下的气-水等效相渗曲线;(3)计算考虑应力敏感储层气-水两相复杂渗流特征的改进拟参数;(4)绘制并利用改进的半对数曲线识别拟径向流;(5)对曲线上的散点进行线性回归,根据回归所得到的直线斜率,利用储层原始渗透率计算模型实现对原始渗透率的反演。本发明可以充分考虑应力敏感储层中气-水两相渗流时相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感、滑脱效应等复杂渗流特征,消除了传统计算方法所造成的误差,可广泛用于应力敏感储层的储层参数评价。

    一种应力敏感储层中产水压裂气井裂缝半长反演方法

    公开(公告)号:CN108133086A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711304191.0

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: G06F17/5009 E21B43/26 G06F2217/78

    Abstract: 本发明涉及一种应力敏感储层中产水压裂气井裂缝半长反演方法,包括如下步骤:(1)气井日常生产数据、储层物性、流体物性、应力敏感数据的收集整理;(2)计算不同压力条件下的气-水等效相对渗透率;(3)计算考虑应力敏感储层气-水两相复杂渗流特征的改进拟参数;(4)绘制并利用改进的根号下时间曲线识别地层线性流;(5)对地层线性流阶段的数据点进行线性回归,基于得到的直线斜率,利用反演模型进行计算,实现对裂缝半长的反演。本发明可以综合考虑应力敏感储层中气-水两相渗流时相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感、滑脱效应等复杂渗流特征,消除了传统计算方法所造成的误差,可广泛用于应力敏感储层产水压裂气井的压后评价。

    一种构建岩石内部动态结构变化模型的方法及其检测设备

    公开(公告)号:CN118817848A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410701696.4

    申请日:2024-05-31

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及岩石检测技术领域,特别是一种构建岩石内部动态结构变化模型的方法及其检测设备,包括以下步骤,制备样品、样品密度测试、基础测试、自吸实验、吸水阶段、组份计算、结构表征、动态模型;制备样品的具体方式包括,沿同层理方向采用线切割的方式钻取两组标准岩样,且两组标准岩样的直径为25mm、长度为50mm;本方法利用声波在介质中传播速度与介质性质相关的原理,特别是不同介质声波波速不同的特性,构建了一种实时测量岩石内部结构特征的模型。该方法成本低廉、灵活性强,操作简单方便,能够对页岩的内部结构进行定量表征,为钻井工程提供了重要的技术支持。这种方法的应用将大大提高钻井作业的安全性和效率,同时降低钻井成本。

    一种岩石声波特性测试方法、系统及其装置

    公开(公告)号:CN117990789B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202311800881.0

    申请日:2023-12-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及岩石声波特性测试技术领域,尤其是一种岩石声波特性测试方法、系统及其装置,包括,采集目标岩石样本;将样品放入声波特性测试装置内;对声波特性测试装置内进行抽真空处理;对声波特性测试装置内注入二氧化碳;改变声波特性测试装置内的压强和温度进而改变二氧化碳的状态;通过声波特性测试装置内的超声波探头对岩石样本进行实时检测;本发明在不改变岩石外部环境的前提下进行声波测试,可以不间断的测试,动态、实时的获取岩石的声学响应,定量表征不同状态下页岩内部结构的变化过程,结果更准确,测得的数据更全面。

    一种岩石声波特性测试方法、系统及其装置

    公开(公告)号:CN117990789A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311800881.0

    申请日:2023-12-26

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及岩石声波特性测试技术领域,尤其是一种岩石声波特性测试方法、系统及其装置,包括,采集目标岩石样本;将样品放入声波特性测试装置内;对声波特性测试装置内进行抽真空处理;对声波特性测试装置内注入二氧化碳;改变声波特性测试装置内的压强和温度进而改变二氧化碳的状态;通过声波特性测试装置内的超声波探头对岩石样本进行实时检测;本发明在不改变岩石外部环境的前提下进行声波测试,可以不间断的测试,动态、实时的获取岩石的声学响应,定量表征不同状态下页岩内部结构的变化过程,结果更准确,测得的数据更全面。

    一种增强架桥材料紧密封堵裂缝效果的方法

    公开(公告)号:CN111456678B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010187965.1

    申请日:2020-06-18

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种增强架桥材料紧密封堵裂缝效果的方法,包括,配制基浆;利用改进的多级离散颗粒粒度分布设计方法设计粒度分布,得设计粒度分布的堵漏桥堵颗粒;向所述基浆中加入设计粒度分布的堵漏桥堵颗粒,搅拌均匀后,对3~5mm裂缝进行堵漏。本发明基于裂缝宽度考虑,对颗粒粒度分布设计方法进行修正,建立了一种基于改进理想充填理论的裂缝堵漏多级离散颗粒粒度分布设计方法,解决了堵漏材料堵漏漏失量较大,堵漏效果较差的缺陷。

    高温高压多相流喷射式冲刷腐蚀实验装置

    公开(公告)号:CN107101903A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710407058.1

    申请日:2017-06-02

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高温高压多相流喷射式冲刷腐蚀实验装置,具有依次连接的混合单元、加压单元以及测试单元,混合单元:包括砂桶、砂浆泵,砂桶内安装有将注入砂桶的固体颗粒与液体搅拌混合的螺旋片;加压单元:包括对实验介质加压的往复柱塞泵、对往复柱塞泵增压的双柱塞泵,测试单元:包括具有高压内腔的釜体、釜盖,釜体内侧壁上设有连接往复柱塞泵出口端的喷头,正对喷头的釜体中央设有夹持金属试样的试样夹具,喷头上设有对实验介质加热的加热元件。本发明可进行高温高压多相流条件下的喷射实验,模拟实际井下多种开采状态下油套管和多相流对过流部件的冲刷腐蚀情况,对各种过流部件的材质和不同表面防护措施的腐蚀速率进行测试。

    一种预测含有水合物抑制剂溶液中水合物分解速率的方法

    公开(公告)号:CN118883831A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410910289.4

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于天然气水合物勘探开发技术领域,特别涉及一种水合物分解动力学测试方法。包括建立一种水合物抑制剂溶液中的水合物分解速率预测方法及其实验验证方法。包括如下步骤:利用水合物‑气‑NaCl溶液三相平衡模型与CMD(连续熔融解析模型)模型结合计算水合物在不同浓度抑制剂溶液中的分解速率,该方法弥补了CMD模型仅适用于气‑纯水‑水合物三相的缺点,使模型可以计算水合物在抑制剂溶液中的分解速率,并通过与之配套的水合物分解动力学实验检验计算结果的准确性。提出了确定水合物在抑制剂溶液中的分解动力学的理论模型和实验方法,可用于制定天然气水合物地层开发或钻井作业中钻井液的合理方案。

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