三维油藏水驱模拟模型制备方法及动态监测可视化装置

    公开(公告)号:CN109356557B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201811516159.3

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维油藏水驱模拟模型制备方法及实时动态监测可视化装置,涉及油田注水开发实验领域;本发明根据油藏数字化研究结果以及实际需求,利用3D打印技术,打印出填砂模型框架、油藏底面和油藏断层框架,并用不同粒级的砂填充,不渗透的塑料膜代替隔层和夹层,塑料管模拟采油井和注水井,进而将构建的三维真实油藏缩微模型来驱替实验,模拟不同井网条件下注水实验过程中的油水运动状态,然后在将电阻率测量仪埋入三维油藏水驱模拟模型中,通过不同位置不同时间的电阻率值实现油水动态可视化,确定剩余油分布规律,为开发方案编制、剩余油挖潜、增产措施的实施提供依据。

    三维油藏水驱模拟模型制备方法及动态监测可视化装置

    公开(公告)号:CN109356557A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811516159.3

    申请日:2018-12-12

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维油藏水驱模拟模型制备方法及实时动态监测可视化装置,涉及油田注水开发实验领域;本发明根据油藏数字化研究结果以及实际需求,利用3D打印技术,打印出填砂模型框架、油藏底面和油藏断层框架,并用不同粒级的砂填充,不渗透的塑料膜代替隔层和夹层,塑料管模拟采油井和注水井,进而将构建的三维真实油藏缩微模型来驱替实验,模拟不同井网条件下注水实验过程中的油水运动状态,然后在将电阻率测量仪埋入三维油藏水驱模拟模型中,通过不同位置不同时间的电阻率值实现油水动态可视化,确定剩余油分布规律,为开发方案编制、剩余油挖潜、增产措施的实施提供依据。

    一种煤层气和页岩气含量解吸测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109342264B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811487961.4

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种煤层气和页岩气含量解吸测量装置及方法,包括自粉碎解吸罐、双向旋转电机、计量罐、参考罐、取样罐、真空泵、电子差压计、电加热浴槽和冷却槽,采用本发明的煤层气和页岩气含量解吸测量装置和方法对煤层气和页岩气含量进行解吸测量,能够实现煤层气和页岩气的高效、连续解吸,消除解吸测量过程中的气体损失,提高了解吸效率和气体的计量精度,能够准确得到煤层气和页岩气的含量参数,为煤层气和页岩气的勘探开发提供准确的基础参数。

    一种煤层气和页岩气含量解吸测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109342264A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811487961.4

    申请日:2018-12-06

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种煤层气和页岩气含量解吸测量装置及方法,包括自粉碎解吸罐、双向旋转电机、计量罐、参考罐、取样罐、真空泵、电子差压计、电加热浴槽和冷却槽,采用本发明的煤层气和页岩气含量解吸测量装置和方法对煤层气和页岩气含量进行解吸测量,能够实现煤层气和页岩气的高效、连续解吸,消除解吸测量过程中的气体损失,提高了解吸效率和气体的计量精度,能够准确得到煤层气和页岩气的含量参数,为煤层气和页岩气的勘探开发提供准确的基础参数。

    家用自储式天然气智能控制装置

    公开(公告)号:CN110486615B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910692126.2

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种家用自储式天然气智能控制装置,其包括直流通气管、电动节流阀、监测控制器、隔流挡板、液化腔、流体防爆加热器、传感器模块、壳体以及缓震底座,直流通气管在整个装置最上方,天然气正常使用时从直流通气管流通;电动节流阀包括第一电动节流阀和第二电动节流阀,直流通气管通过第一电动节流阀连接至壳体的第一侧壁,直流通气管通过第二电动节流阀连接至壳体的第二侧壁。其在天然气正常使用的同时,它也能采用液氮冷却天然气进行天然气的液化自储,当气源不足或者供气不稳定时,可由自储装置进行供气。

    一种天然气净化集输管道

    公开(公告)号:CN108916657B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810778491.0

    申请日:2018-07-16

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种天然气净化集输管道,包括依次可拆卸密封连接的集气管体、加热管体、除尘管体和净化管体;集气管体的进气口设置有一粗过滤网,集气管体内设有一抽风机,抽风机的进风口与集气管体的进气口连通,抽风机的出风口与加热管体的进气口连通;加热管体内设置有加热器;除尘管体内设有除尘器;净化管体包括依次可拆卸密封连接的第一净化管体、第二净化管体和第三净化管体;第一净化管体内顶部设置有喷淋系统;第二净化管体内设置有酸性气体分子筛填料;第三净化管体内设置有水蒸气分子筛填料。该天然气净化集输管道,能够实现对天然气的高效净化并避免天然气水合物的生成,减少天然气输送管道的阻塞及腐蚀现象,且便于维修更换。

    一种天然气净化集输管道

    公开(公告)号:CN108916657A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810778491.0

    申请日:2018-07-16

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: F17D3/01 C10L3/10 C10L3/102 C10L3/106

    Abstract: 本发明公开一种天然气净化集输管道,包括依次可拆卸密封连接的集气管体、加热管体、除尘管体和净化管体;集气管体的进气口设置有一粗过滤网,集气管体内设有一抽风机,抽风机的进风口与集气管体的进气口连通,抽风机的出风口与加热管体的进气口连通;加热管体内设置有加热器;除尘管体内设有除尘器;净化管体包括依次可拆卸密封连接的第一净化管体、第二净化管体和第三净化管体;第一净化管体内顶部设置有喷淋系统;第二净化管体内设置有酸性气体分子筛填料;第三净化管体内设置有水蒸气分子筛填料。该天然气净化集输管道,能够实现对天然气的高效净化并避免天然气水合物的生成,减少天然气输送管道的阻塞及腐蚀现象,且便于维修更换。

    通过火烧煤层提高煤层气产量的模拟实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN109577936B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201811381109.9

    申请日:2018-11-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供了一种通过火烧煤层提高煤层气产量的模拟实验装置及实验方法。其技术方案是设计了一套完整的填装煤岩、饱和甲烷、注空气、点火、燃烧、采气、计量等实验装置及实验方法。实验能够模拟煤岩在地下燃烧、加热煤层、并产生二氧化碳,提高煤层气解吸、扩散和渗流速率,从而提高煤层气井产量的过程和机理。本实验装置能够监测燃烧前缘推进的过程,监测不同位置的温度、压力,模拟地下温度场和压力场的变化;可以模拟并优化最佳的空气注入量、注气速度、采气速度、燃烧半径,模拟最佳的火烧煤层实施时机。本实验装置和方法能够模拟火烧煤层提高煤层气产量的机理和过程,并为矿场应用提供优化的技术参数。

    家用自储式天然气智能控制装置

    公开(公告)号:CN110486615A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910692126.2

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种家用自储式天然气智能控制装置,其包括直流通气管、电动节流阀、监测控制器、隔流挡板、液化腔、流体防爆加热器、传感器模块、壳体以及缓震底座,直流通气管在整个装置最上方,天然气正常使用时从直流通气管流通;电动节流阀包括第一电动节流阀和第二电动节流阀,直流通气管通过第一电动节流阀连接至壳体的第一侧壁,直流通气管通过第二电动节流阀连接至壳体的第二侧壁。其在天然气正常使用的同时,它也能采用液氮冷却天然气进行天然气的液化自储,当气源不足或者供气不稳定时,可由自储装置进行供气。

    一种降压法辅助温控CO2置换天然气水合物的开采方法

    公开(公告)号:CN109736752A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910052642.9

    申请日:2019-01-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种降压法辅助温控CO2置换天然气水合物的开采方法,涉及天然气水合物开采领域,包括以下步骤:首先进行降压法开采,当产量过低时,利用注气井注入CO2进行置换开采天然气水合物,使天然气水合物开采和注CO2气体进行置换反应同时进行,置换反应过程中,通过控制注入泵的出口压力控制天然气水合物储层压力在对应于天然气水合物储层温度的二氧化碳水合物相平衡压力范围内,当所述注气井水平段的温度接近天然气水合物生成的临界平衡温度时,通过控制注入CO2的温度实现地层中的置换反应持续进行,防止由于温度过低导致置换反应无法进行,提升置换效率,实现天然气水合物的有效开采和CO2的有效地质埋存。

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