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公开(公告)号:CN113158472A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110455230.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , E21B43/24 , E21B49/00 , G06Q50/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位加热生产的产能计算方法及经济效益评价方法,所述产能计算方法包括以下步骤:测试不同温度下油页岩的基本参数,所述基本参数包括密度、孔隙度、热传导系数,通过数据拟合得到各基本参数随温度变化的模型;计算获得不同温度下油页岩的渗透率和热扩散系数;建立电加热器能量转化的数学模型,计算加热效率;建立油页岩原位加热生产的温度场,获得耦合温度场的渗流压力场解析解;建立产量计算模型,计算油页岩原位加热生产的产能。本发明建立开加热井‑开生产井时期的传热模型与非等温渗流模型,在耦合温度场和压力场的渗流模型基础之上建立产量计算模型,能够计算获得更准确的油页岩原位加热生产的产能。
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公开(公告)号:CN118396043A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410535680.0
申请日:2024-04-30
IPC: G06N3/0455 , G06N3/08 , G06F18/23 , G06F18/22
Abstract: 本发明公开一种基于双分支增量学习的机械钻速预测方法,包括:首先建立LAEK‑Shape井段聚类模型,对新钻井井段和历史钻井井段进行匹配;根据匹配历史钻井井段的数据建立DBGRU机械钻速预测模型;将DBGRU机械钻速预测模型作为新钻井机械钻速预测的基础模型;通过新钻井井段的小样本数据对基础模型进行增量学习,获得DBGRU机械钻速预测增量模型;通过DBGRU机械钻速预测增量模型对新钻井井段进行钻速预测。本发明与现有方法相比,所提出DBGRU网络的在历史钻井井段的机械钻速预测中有着更高的准确度,实现更加精准的预测,且提出的DBKDILNet增量网络能够实现对小样本数据的有效预测。
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公开(公告)号:CN113158472B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110455230.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , E21B43/24 , E21B49/00 , G06Q50/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位加热生产的产能计算方法及经济效益评价方法,所述产能计算方法包括以下步骤:测试不同温度下油页岩的基本参数,所述基本参数包括密度、孔隙度、热传导系数,通过数据拟合得到各基本参数随温度变化的模型;计算获得不同温度下油页岩的渗透率和热扩散系数;建立电加热器能量转化的数学模型,计算加热效率;建立油页岩原位加热生产的温度场,获得耦合温度场的渗流压力场解析解;建立产量计算模型,计算油页岩原位加热生产的产能。本发明建立开加热井‑开生产井时期的传热模型与非等温渗流模型,在耦合温度场和压力场的渗流模型基础之上建立产量计算模型,能够计算获得更准确的油页岩原位加热生产的产能。
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公开(公告)号:CN108798659A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810578244.6
申请日:2018-06-07
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开一种低渗透致密气藏勘探试气井合理测试方法,包括以下步骤:收集并整理低渗透致密气藏勘探试气目标井的钻完井、测井、取芯等资料,并对资料进行综合分析,获得气藏及气井的基本参数;对目标井采用3开3关的正序测试模式进行勘探试气测试作业,并得到3次开井作业中的气井井口产气流量;在3开3关的试气测试作业结束后,利用试井分析软件将取出的电子压力计进行读取,绘制气井试气的3开3关工作历史曲线图,对2关和3关测试数据进行试井解释,输出解释结果。本方法可确保低渗致密气藏的成功测试,提升试井测试曲线品质,精准确定原始地层压力及地层特性参数,评价探井产气能力,认清地层渗流能力。
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公开(公告)号:CN104929602A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510261866.2
申请日:2015-05-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种水平井多级压裂用齿轮控制智能投球的装置及方法,它包括环形管道、投球模块、投球检测装置(6)和集液装置(14),环形管道包括压裂液主管道、异形连接管(4)、环形连接管(18)和直连接管(17),异形连接管(4)、环形连接管(18)和直连接管(17)依次连通形成一个U型通管,压裂液主管道包括压裂液主管道大径段(9)和压裂液主管道小径段(10),压裂液主管道大径段(9)一侧连通异形连接管(4),异形连接管(4)与集液装置(14)连通,投球模块设置在异形连接管(4)上方。本发明的有益效果是:在不停泵的情况下,实现多级压裂中多次投球的远程控制、投球顺序可调、投球成功率高、使用方便、能多次重复使用。
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公开(公告)号:CN104389547A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410450414.4
申请日:2014-09-05
Applicant: 西南石油大学
Inventor: 黎伟 , 雷鸿翔 , 李登伟 , 章东 , 谯慧琼 , 李乃禾 , 余长柏 , 姚若麟 , 汪兴明 , 金凡尧 , 李航 , 伍建川 , 司虚 , 涂庆 , 张铁山 , 谭啸 , 张帅
IPC: E21B33/128
CPC classification number: E21B33/128
Abstract: 本发明公开了一种新型内置金属构件的挤压胶筒,它包括金属构件(1)、胶筒(2)、上挡环(3)和下挡环(4),胶筒(2)内设置有呈柱形状且与胶筒(2)中心线重合的模腔(6),上环形块(7)的顶部和下环形块(8)的底部均设置有多个便于液态橡胶流通开槽(12),开槽(12)均匀分布在上环形块(7)和下环形块(8)上,上环形块(7)和下环形块(8)的柱面上且错开开槽(12)的环间均设置有V形凸棱(13),金属构件(1)套入模腔(6)中,模腔(6)中倾注有已混合加热至即将到硫化温度的橡胶;它还公开了加工工艺。本发明的有益效果是:回弹性好、使用方便、使用寿命更长、能多次重复使用、封隔效果好。
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公开(公告)号:CN109555516A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811173686.9
申请日:2018-10-09
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明公开径向复合多区油藏探测半径的计算方法,选取目标井并收集目标地层基本信息,并确定径向复合多区油藏油藏的区块个数n;再根据测试时间t确定第N区传播的时间tn;最后根据N-1区的半径、N区的流体粘度、渗透率、孔隙度、综合弹性压缩系数以及下式得到探测半径。本发明具有更实用的、更准确等优点,在油田现场可根据本发明导出的新的计算探测半径公式,结合相关数据,方便快捷地获得径向复合油藏探测半径。
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公开(公告)号:CN108798648A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810578242.7
申请日:2018-06-07
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开一种低渗致密气藏改进正序修正等时试井测试方法,包括以下步骤:收集并整理低渗透致密气藏勘探试采目标井的钻完井、测井、取芯的资料,并对资料进行综合分析,获取气藏及气井的基本参数;对目标井,采用5开5关的改进正序测试模式进行勘探试采工作,其中逐级放大的开井气嘴尺寸,以获取逐级增加的开井气井试气产量;在改进的正序测试的开井时间和关井时间中,一关关井时间大于一开开井时间,其余关井时间与开井时间相同,进行试井解释,输出解释结果。本发明易于获取稳定的工作制度,压力恢复不受多开多关工作制度变化的影响,不仅能够获得更好的测试效果以便于试井解释,还节约了稳定工作制度和之后压恢试井的测试时间。
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公开(公告)号:CN108252705A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810046467.8
申请日:2018-01-17
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/135 , E21B23/00 , E21B33/128
Abstract: 本发明公开了一种油井小段流量检测工具,它包括中心管(1)、下挡板(2)、分流器(4)、套环(6)、螺母(7)、丝杠电机(8)、中心管接头(9)、转接头(10)和牵引机器人(11),中心管(1)底端连接下挡板(2),分流器(4)套装于下挡板(2)与套环(6)之间,套环(6)顶端设有螺母(7),螺母(7)与丝杠电机(8)连接,丝杠电机(8)连接于中心管接头(9)下端,中心管接头(9)与牵引机器人(11)之间连有转接头(10),中心管(1)顶端连有椭圆流量计(13)。本工具结构简单、安装容易、操作方便、成本低廉,能在不影响生产的情况下,连续检测油井油层小段流量,并且其检测结果能快速传至地面平台。
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公开(公告)号:CN108252705B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201810046467.8
申请日:2018-01-17
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B47/00 , E21B47/135 , E21B23/00 , E21B33/128
Abstract: 本发明公开了一种油井小段流量检测工具,它包括中心管(1)、下挡板(2)、分流器(4)、套环(6)、螺母(7)、丝杠电机(8)、中心管接头(9)、转接头(10)和牵引机器人(11),中心管(1)底端连接下挡板(2),分流器(4)套装于下挡板(2)与套环(6)之间,套环(6)顶端设有螺母(7),螺母(7)与丝杠电机(8)连接,丝杠电机(8)连接于中心管接头(9)下端,中心管接头(9)与牵引机器人(11)之间连有转接头(10),中心管(1)顶端连有椭圆流量计(13)。本工具结构简单、安装容易、操作方便、成本低廉,能在不影响生产的情况下,连续检测油井油层小段流量,并且其检测结果能快速传至地面平台。
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