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公开(公告)号:CN118643720B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411124171.5
申请日:2024-08-16
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑油藏CO2气驱渗流时变的数值模拟方法,属于油藏注气开发技术领域。所述数值模拟方法包括以下步骤:S1:获取粘度与残余液相饱和度的函数关系一以及粘度与残余气相相对渗透率的函数关系二;S2:建立油藏CO2气驱数值模拟模型,并对油藏进行网格化以及赋予各个网格单元初始地层油粘度;S3:进行数值模拟,获得下一个时间步各网格单元的原油粘度;S4:确定所述下一个时间步各网格单元的残余液相饱和度和残余气相相对渗透率;S5:更新同时间步网格单元的残余液相饱和度和残余气相相对渗透率;S6:重复步骤S3‑S5,直至数值模拟时间结束,输出累计产油量。本发明能够考虑油藏CO2气驱渗流时变,使得数值模拟的结果更符合实际工况。
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公开(公告)号:CN117030533A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310787606.3
申请日:2023-06-30
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种计算储层干化前后CO2埋存量变化的装置及方法,所述方法包括以下步骤:S1:获取目标层位岩心,并准备地层水样品和CO2气体样品;S2:测量目标地层条件下CO2气体样品的饱和凝析水含量;S3:对目标层位岩心饱和地层水;S4:进行驱替实验,直至所述目标层位岩心的含水饱和度达到实际地层束缚水饱和度,记录此时的岩心孔隙度#imgabs0#;S5:继续进行驱替实验,直至所述目标层位岩心内的地层水全部蒸发,记录此时的岩心孔隙度#imgabs1#;S6:计算储层的干化半径以及储层干化后CO2埋存量变化。本发明能够确定储层的干化半径及储层干化后CO2埋存量变化,为CO2的地质封存提供更准确的埋存量参数,更加高效的进行CO2的利用。
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公开(公告)号:CN118424956B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410587663.1
申请日:2024-05-13
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种计算储层干化前后CO2埋存量变化的装置及方法,所述方法包括以下步骤:S1:获取目标层位岩心,并准备地层水样品和CO2气体样品;S2:测量目标地层条件下CO2气体样品的饱和凝析水含量;S3:对目标层位岩心饱和地层水;S4:进行驱替实验,直至所述目标层位岩心的含水饱和度达到实际地层束缚水饱和度,记录此时的岩心孔隙度#imgabs0#;S5:继续进行驱替实验,直至所述目标层位岩心内的地层水全部蒸发,记录此时的岩心孔隙度#imgabs1#;S6:计算储层的干化半径以及储层干化后CO2埋存量变化。本发明能够确定储层的干化半径及储层干化后CO2埋存量变化,为CO2的地质封存提供更准确的埋存量参数,更加高效的进行CO2的利用。
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公开(公告)号:CN116879039A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310895483.5
申请日:2023-07-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种咸水层二氧化碳封存的注气方案优选方法及装置,该装置内布置有若干口井,且每口井周围布置有多个压力传感器和CO2浓度传感器。在每个注气方案中,选定不同的井数,以不同的注入速率进行注气工作,由压力传感器和CO2浓度传感器监测装置内的压力增量和CO2羽流变化,并记录数据,得出压力传播半径和CO2羽流半径与注气时间的关系曲线;根据CO2注入速率与井底压力增量∆P的关系式,结合极限压力增量计算出最大注气时间,求得各方案下的最大CO2封存量#imgabs0#,比较各个方案中#imgabs1#值的大小,选出最大的#imgabs2#值,其对应的井数n和注入速率#imgabs3#,即为在保证储层稳定的前提下最优的注气方案。
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公开(公告)号:CN118643720A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411124171.5
申请日:2024-08-16
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑油藏CO2气驱渗流时变的数值模拟方法,属于油藏注气开发技术领域。所述数值模拟方法包括以下步骤:S1:获取粘度与残余液相饱和度的函数关系一以及粘度与残余气相相对渗透率的函数关系二;S2:建立油藏CO2气驱数值模拟模型,并对油藏进行网格化以及赋予各个网格单元初始地层油粘度;S3:进行数值模拟,获得下一个时间步各网格单元的原油粘度;S4:确定所述下一个时间步各网格单元的残余液相饱和度和残余气相相对渗透率;S5:更新同时间步网格单元的残余液相饱和度和残余气相相对渗透率;S6:重复步骤S3‑S5,直至数值模拟时间结束,输出累计产油量。本发明能够考虑油藏CO2气驱渗流时变,使得数值模拟的结果更符合实际工况。
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公开(公告)号:CN118424956A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410587663.1
申请日:2024-05-13
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种计算储层干化前后CO2埋存量变化的装置及方法,所述方法包括以下步骤:S1:获取目标层位岩心,并准备地层水样品和CO2气体样品;S2:测量目标地层条件下CO2气体样品的饱和凝析水含量;S3:对目标层位岩心饱和地层水;S4:进行驱替实验,直至所述目标层位岩心的含水饱和度达到实际地层束缚水饱和度,记录此时的岩心孔隙度#imgabs0#;S5:继续进行驱替实验,直至所述目标层位岩心内的地层水全部蒸发,记录此时的岩心孔隙度#imgabs1#;S6:计算储层的干化半径以及储层干化后CO2埋存量变化。本发明能够确定储层的干化半径及储层干化后CO2埋存量变化,为CO2的地质封存提供更准确的埋存量参数,更加高效的进行CO2的利用。
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公开(公告)号:CN118258980A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410396570.0
申请日:2024-04-03
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种计算CO2‑地层岩石导热系数的方法,包括以下步骤:S1:准备驱替实验装置、地层岩心以及混合气体,并测得所述地层岩心和所述混合气体的基础参数;所述混合气体包括CO2、甲烷以及水蒸气;S2:将所述地层岩心装入所述驱替实验装置的岩心夹持器中,并对所述驱替实验装置进行抽真空;S3:在目标压力条件下向所述岩心夹持器中注入所述混合气体,直至达到时间阈值时停止,记录注入过程中的实验参数;S4:建立CO2‑地层岩石导热系数计算模型,根据所述CO2‑地层岩石导热系数计算模型,结合步骤S1和步骤S3获得的数据,计算CO2‑地层岩石导热系数。本发明能够准确地计算岩石导热系数,为利用二氧化碳开采地热能提供技术支持。
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