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公开(公告)号:CN116050629B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310076281.8
申请日:2023-01-18
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G06F17/00
Abstract: 本发明涉及储气库预测技术领域,具体涉及一种考虑地层水蒸发盐析的储气库库容动态预测方法;对储层内流体状态、固体状态、流体之间的作用和流体与固体之间的作用提出假设,得到假设条件;基于所述假设条件分别建立考虑地层水蒸发盐析的储气库物质平衡方程、岩石孔隙空间中真实含水饱和度方程和岩石孔隙空间中盐结晶堆积率方程,得到计算方程组;基于所述计算方程组的参数,获取储气库对应计算参数,并计算所述假设条件下的储气库库容,该方法通过计算方程组可以准确预测考虑地层水盐析情况下的储气库库容,解决现有储气库库容动态预测方法未考虑地层水蒸发盐析影响,无法准确预测不同盐析程度下的储气库库容的问题。
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公开(公告)号:CN114970153B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210580896.X
申请日:2022-05-25
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及数据计算技术领域,具体涉及一种油气藏型地下储气库多周期注采动态库容计算方法,包括获取不同物性实验岩样的岩石常压孔隙度、不同实验净应力和不同实验净应力对应的覆压孔隙度;建立实验岩样的不可逆孔隙度损失率模型和建立岩石初始覆压孔隙度计算模型,然后基于上述两个模型建立初始净应力下的岩石覆压孔隙度计算模型;基于初始净应力下的岩石覆压孔隙度计算模型和岩石初始覆压孔隙度计算模型建立储气库注采动态库容计算模型;将储气单元平均参数输入储气库注采动态库容计算模型得到特定储层孔隙度和特定储气库运行周期的储气库库容,解决了因缺乏储气库动态库容评价方法而导致无法准确制定储气库运行方案的问题。
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公开(公告)号:CN112112611B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011070714.1
申请日:2020-10-09
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种用于清理水平井“低凹处”积液的排液装置,包括安装筒、旋转件和助推件,三者同轴设置,旋转件能够相对安装筒转动,助推件能够相对安装筒轴向滑动,助推件与安装筒之间具有转动限制结构;旋转件具有位于安装筒内的导向部,导向部的周向侧壁上具有用于控制助推件轴向往复移动的导向槽,助推件上具有与导向槽滑动配合的导向结构,旋转件配置有用以驱动其转动的驱动结构;助推件的前端具有沿其长度方向朝前延伸的推杆,推杆前端具有沿其径向设置的推板。本申请利用生产气压,推动水平段低洼处积液前移,加快积液排出速率,提高排水采气效率,降低积液对产能的负面影响,确保气体可连续通过,并进一步减小装置对生产压力的消耗。
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公开(公告)号:CN110005399B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN201910302479.7
申请日:2019-04-16
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种含过量水凝析气反凝析油体积测量的实验方法,实验结果可靠性高。步骤:在压力P1、温度T下,配置饱和的凝析气,并测得其含水量xi%;取PVT高压物性分析仪,先在其PVT主筒中加体积为Viw的水,再将已配置的凝析气加入PVT主筒中,保证凝析气的温度、压力不变,从而使凝析气中含有过量水;充分搅拌PVT主筒中的凝析气,通过PVT高压物性分析仪,测得PVT主筒中气体的体积Vgw;释放凝析气,直至PVT主筒降到压力设定值P2,读出PVT主筒中液相的体积Vwt,并测得凝析气的含水量x%;查得地层水压缩系数的值Cw,并计算出液相中水的体积Vw;用PVT主筒中液相的体积减去液相中水的体积Vw,得到反凝析出的油的体积Vo。
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公开(公告)号:CN111507562B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010133095.X
申请日:2020-03-01
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/02 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种裸眼完井方式下水平井产能影响因子定量分析方法,按以下步骤进行,第一步,构建产能模型;第二步构建液固两相井筒流动模型;第三步通过耦合关系将液固两相井筒流动模型和产能模型耦合得到水平井筒液固两相变质量流动模型;第四步采集油井相关参数,利用迭代法对水平井筒液固两相变质量流动模型进行求解,对井筒尺寸、原油物性及砂颗粒尺寸进行敏感性计算分析。充分分析水平井段地层特性,利用固有存在关系为耦合关系对井筒流动模型及产能模型进行耦合,再通过敏感性计算影响因子对产能的影响比重,从而达到定量分析的目的,为后续产能模拟预测及开采措施制定等提供数据支撑,具有较大的学科建设价值。
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公开(公告)号:CN114486408A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011191965.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司勘探开发研究院 , 重庆科技学院
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明属于石油、天然气等矿产资源开采技术领域,具体涉及一种非均质三维物理模型的制作方法。所述制作方法包括以下步骤:(1)根据气田产层特征及渗流特征确定所述非均质三维物理模型的分层数、分区数,以及各分区的渗透率;(2)根据岩心渗透率实验测定渗透率,建立某一粒度下岩碎屑颗粒的岩心渗透率与胶结剂含量、压制压力的定量关系;(3)在同一分层内预设压制压力,根据渗透率确定岩碎屑颗粒粒度和胶结剂含量,分区填充并压制;(4)按照步骤(3)依次完成各分层的制作。本发明的非均质三维物理模型能够实现对气藏不同层段、不同区域渗透率的大尺度模拟,从而更加精确地模拟非均质气藏的渗流特征。
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公开(公告)号:CN111852442A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910491525.2
申请日:2019-06-06
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明公开了一种油气砂三相流体在水平段内流动能力的评价方法,按以下步骤进行,第一步,判断水平井筒内流体流型;第二步判断水平井筒内流体流动状态为紊流或者层流;第三步根据步骤第二步中所得流体的流动状态,建立相应流动状态的层状模型;第四步利用数值模拟方法求解步骤第三步中所建立的层状模型,得到流体对应层状模型下的流动参数。快速判断流体的流型,并针对流体的不同流动状态建立相应的层状模型,将相应模型用于生产井的实际计算时可快速得到生产井水平段流体相应流动参数,从而为生产井的产能预测及生产措施的制定提供有效依据。
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公开(公告)号:CN110005408B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910415344.1
申请日:2019-05-17
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明属于石油天然气开采模拟技术领域,公开了一种在稠油热采实验中用于模型填砂过程中的多点压实装置;模型支架安装有填砂模型,填砂模型利用模型支架支撑定位;填砂模型两侧有定位滑块,定位滑块用定位螺栓与支撑架连接起来,对填砂模型进行固定定位;支撑架的上端通过螺钉连接有固定块;支撑架的角端全部采用直角角件连接;固定块位于导向杆上部,导向杆由上而下依次穿过固定块、滑块和移动横梁;滑块与可调压气动手柄利用螺钉连接固定;移动横梁穿过击锤,击锤位于填砂模型的上方。本发明解决了当下人工压实操作的种种弊端,既能够保证每次的压实力度一致,也能保证线路的安全性,实现快速、稳定、安全的压实操作。
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公开(公告)号:CN110173679B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201910415357.9
申请日:2019-05-17
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明属于石油、化工及能源矿产领域内的实验设备技术领域,公开了一种可植入式微型蒸汽发生器,所述可植入式微型蒸汽发生器通过温度压力隔离组件将内部的加热棒及热电偶以及注蒸汽管线和高压舱内部的压力温度环境进行隔离处理,并将微型蒸汽发生器内部器件在常压下引出舱壁;通过加热棒正极导线和加热棒负极导线给加热棒提供热量输入;通过加热棒和管线盘管之间的紧密贴合和热传递作用,将系统的热量传输给盘管注入端管线;通过盘管注入端管线将高温高压蒸汽注入被加热的模型。本发明提供可以在高压容器内部高温高压环境下进行微型蒸汽管道注入;可以进行二次加热以补偿常规蒸汽发生器由于管线距离远加不上热量的缺陷。
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公开(公告)号:CN110107288B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910415336.7
申请日:2019-05-17
Applicant: 重庆科技学院
Abstract: 本发明属于石油天然气勘探开发技术领域,公开了一种全接触边底水油藏开发模拟系统及方法,包括:高温高压仓釜体、内置物理本体模型、物理本体模型拉杆、物理本体模型滑动导轨、高温高压仓釜盖、高温高压仓卡箍、高温高压仓模型支架、高温高压仓液压支架。高温高压仓釜体内部水平安装物理本体模型滑动导轨,内置物理本体模型水平安装于物理本体模型滑动导轨上,内置物理本体模型与高温高压仓釜盖通过物理本体模型拉杆连接;当内置物理本体模型填砂、测点布置完成后,推动高温高压仓釜盖从而带动内置物理本体模型通过物理本体模型滑动导轨进入高温高压仓釜体,然后闭合高温高压仓卡箍,调整高温高压仓模型支架到实验所需角度,整体装配、安装完成。
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