一种基于能源效率模型的SAGD开发效率评价方法

    公开(公告)号:CN114154331A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111475816.6

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及一种基于能源效率模型的SAGD开发效率评价方法,属于油气开采技术领域,包括以下步骤:基于目标油藏的地质数据及测井资料,建立基础数值模型;确定目标油藏的开采方式,基于目标油藏的现场实际生产数据对数值模型进行历史拟合,使数值模型能够在一定程度上代表目标油藏;基于开采方式设定不同的提采调控方案,对油藏未来生产情况进行数值模拟预测;基于数值模拟预测结果,使用能源利用效率计算模型计算不同操作参数下的累计能源利用效率;绘制能源利用效率随不同操作参数的变化曲线图版,对曲线进行回归计算,确定达到最高能源利用效率的具体操作参数。根据优选过后的操作参数可以指导现场施工,提高热采的能源利用效率,降本增效。

    一种二维高温高压宏观可视化驱替实验装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114320285A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210016990.2

    申请日:2022-01-08

    摘要: 本发明实施例的主要目的在于提供一种二维宏观可视化驱替实验装置及其使用方法,以实现通过平板钢化玻璃宏观模型观察稠油油藏驱替机理的实验手段。为了实现上述目的,本专利提供一种稠油二维高温高压宏观可视化驱替模拟实验系统,包括:多元热流体注入装置、宏观仿真实验装置、可视化数据采集装置及计量装置。本发明充分考虑了稠油油藏的特点,为通过宏观实验研究稠油驱替机理提供了方便,可模拟有顶水、边水、底水的油藏环境的驱油机理研究,进行不同井网布置下的稠油油藏驱替效果研究,具有实验成本低,工作效率高等优点,能够满足稠油油藏开发研究的需求。

    一种应用压裂技术改善煤炭地下气化气腔发育的方法

    公开(公告)号:CN113914847A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111234966.8

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: E21B43/295

    摘要: 本发明公开了一种应用压裂技术改善煤炭地下气化气腔发育的方法,包括以下步骤:S1:向气化目标煤层利用定向钻井技术钻入长距离水平注气井,形成气化通道;S2:在目标煤层中,注气井水平段300‑350m半径范围内设置垂直生产井;S3:注气井水平段开始进行压裂作业,形成裂缝通道,实现注气井与水平井的连通;S4:在注气井水平段安装煤炭地下气化的辅助装置;S5:目标煤层煤炭燃烧产生高温,形成合成气腔,热量沿裂缝通道迅速扩散,促进合成气腔发育;S6:煤层气自生产井排出。本发明使用方法能够合理利用煤炭地下气化过程中产生的热量,避免气化炉附近出现局部高温,降低了煤层气注热开发过程中井组燃烧,开采失败的风险。

    一种应用双羽状水平井改善煤炭地下气化气腔发育的方法

    公开(公告)号:CN113914846A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111233235.1

    申请日:2021-10-22

    IPC分类号: E21B43/295 E21B43/30

    摘要: 本发明公开了一种应用双羽状水平井改善煤炭地下气化气腔发育的方法,包括以下步骤:S1:施工注气井进气孔;S2:施工注气井水平分支井;S3:施工生产井产气孔;S4:施工生产井水平分支井;S5:施工辅助孔;S6:通过所述注入井井口下入点火装置、气化剂注入装置、后退装置等辅助装置;S7:在上述水平分支井点注入气化剂点火;S8:指端处相邻两水平分支井气化腔形成连通后,将上述辅助装置设置于中后段水平分支井点处,重复S5‑S8步骤至所有水平分支井处煤层气腔实现整体气化与连通;S9:在生产井的地面端安装抽气装置。本发明使用方法能够突破直井与水平井的点或线范围注采的局限,大范围沟通煤层裂隙系统,增大反应接触面积,提高采气率。

    一种气窜通道体积检测方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113863920A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111061550.0

    申请日:2021-09-10

    IPC分类号: E21B47/10 E21B43/16

    摘要: 本发明公开了一种气窜通道体积检测方法,涉及气驱油藏开采技术领域,具体包括以下步骤:将气窜通道简化为圆形毛管束模型;获取气驱开采油藏时的生产动态数据,绘制线性关系曲线,得到裂缝参数;获取气窜通道直线距离、气驱流体粘度,计算得到毛管束模型截面半径;计算迂曲度,并根据迂曲度和气窜通道直线距离得到气窜通道实际长度;根据圆形毛管束模型的截面半径、气窜通道实际长度计算气窜通道的总体积。通过本发明中的气窜通道体积计算方法可以使工程师快速、准确地判断气窜通道的体积,指导封窜化学剂用量,以及封窜化学体系强度或颗粒大小,及时采取针对性措施。

    一种气窜通道体积检测方法

    公开(公告)号:CN113863920B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202111061550.0

    申请日:2021-09-10

    IPC分类号: E21B47/10 E21B43/16

    摘要: 本发明公开了一种气窜通道体积检测方法,涉及气驱油藏开采技术领域,具体包括以下步骤:将气窜通道简化为圆形毛管束模型;获取气驱开采油藏时的生产动态数据,绘制线性关系曲线,得到裂缝参数;获取气窜通道直线距离、气驱流体粘度,计算得到毛管束模型截面半径;计算迂曲度,并根据迂曲度和气窜通道直线距离得到气窜通道实际长度;根据圆形毛管束模型的截面半径、气窜通道实际长度计算气窜通道的总体积。通过本发明中的气窜通道体积计算方法可以使工程师快速、准确地判断气窜通道的体积,指导封窜化学剂用量,以及封窜化学体系强度或颗粒大小,及时采取针对性措施。

    一种运用人工智能评价枯竭油气藏碳封存能力的方法

    公开(公告)号:CN115496317A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210495889.X

    申请日:2022-04-26

    摘要: 本发明公开了一种运用人工智能评价枯竭油气藏碳封存能力的方法,包括选取有效封存量(A类)、封存安全性(B类)和封存经济性(C类)三个一级指标用以评价枯竭油气藏的碳封存能力,将人工智能与数值模拟和模糊综合评价相结合,从而实现准确而高效的评价枯竭油气藏碳封存能力。主要步骤为:首先确定评价枯竭油气藏碳封存能力的指标体系;其次建立与实际油藏相对应的油藏数值模型,结合数据增广技术得到A类指标的30000数据集;再次通过专家评价法、层次分析法得和模糊综合评价法建立对B类与C类指标评价的综合评价系统,生成30000组有评价结果的数据组;最后将数据输入到人工神经模型,分配A类、B类和C类三个指标的相对权重,得到综合评价结果。

    一种基于能源效率模型的SAGD开发效率评价方法

    公开(公告)号:CN114154331B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202111475816.6

    申请日:2021-12-23

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及一种基于能源效率模型的SAGD开发效率评价方法,属于油气开采技术领域,包括以下步骤:基于目标油藏的地质数据及测井资料,建立基础数值模型;确定目标油藏的开采方式,基于目标油藏的现场实际生产数据对数值模型进行历史拟合,使数值模型能够在一定程度上代表目标油藏;基于开采方式设定不同的提采调控方案,对油藏未来生产情况进行数值模拟预测;基于数值模拟预测结果,使用能源利用效率计算模型计算不同操作参数下的累计能源利用效率;绘制能源利用效率随不同操作参数的变化曲线图版,对曲线进行回归计算,确定达到最高能源利用效率的具体操作参数。根据优选过后的操作参数可以指导现场施工,提高热采的能源利用效率,降本增效。