一种随压力变化的孔隙介质横波速度预测方法

    公开(公告)号:CN103576196B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310521170.X

    申请日:2013-10-28

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30

    摘要: 一种随压力变化的孔隙介质横波速度预测方法,对测量配位数进行拟合并且加权,得到配位数Cp,将配位数Cp代入考虑压力变化的Digby公式得到Kdry,将配位数Cp代入考虑压力变化的Mindlin公式中得到μdry,将Kdry与μdry代入Gassmann方程的变形公式中计算预测纵波速度由此得到加权系数W;将加权系数W代入公式(2),得到配位数Cp,得到Cp之后,把Cp值代入公式(8)中得到干岩石的切变模量μdry,进而将μdry代入Gassmann方程的变形公式中计算得到预测横波速度依据随压力变化的横波速度可以建立包括四维AVO模型及弹性阻抗模型等,进而预测开发阶段储层压力变化的油气藏属性;这种预测得到的随压力变化的横波速度更加符合实际储层变化情况。

    一种原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液的制备方法

    公开(公告)号:CN103721582B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201210393477.1

    申请日:2012-10-15

    IPC分类号: B01F3/08

    摘要: 本发明属于纳米乳液制备技术领域。涉及一种原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液的制备方法,其特征是:至少包括:油相、非离子型表面活性剂、无机盐、阳离子表面活性剂,以100重量份计,分别称取如下组分:油相45-76份,非离子型表面活性剂19-45份,无机盐0-2.5份,阳离子表面活性剂0.1-2份,余量为水;然后将称取的阳离子表面活性剂和无机盐一起溶解在水中,得水相;再将称取的油相、非离子表面活性剂与制得的水相混合均匀,并加入烧杯中,得到可以原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液。它提供了一种成本低、高低温环境中放置不易发生分层等现象的一种原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液的制备方法。

    页岩气井液态CO2压裂工艺

    公开(公告)号:CN102852508B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210301134.8

    申请日:2012-08-23

    IPC分类号: E21B43/267

    摘要: 本发明涉及页岩气开采技术领域,是页岩气井液态CO2压裂工艺。它在施工时需要配备压裂泵车、密闭混砂车、CO2增压泵车、仪表车、压裂管汇车、CO2槽车和CO2储罐,所述的压裂管汇车配有压管汇和高压管汇,仪表车配有监控仪表,其特征是:按照摆放压裂设备和施工车辆、试压、前置酸处理、液态CO2压裂施工、压后关井和压后放喷返排六个步骤进行。这种页岩气井液态CO2压裂工艺,实现了返排快、投产周期短,对页岩气储层基本无伤害。

    一种原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液的制备方法

    公开(公告)号:CN103721582A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201210393477.1

    申请日:2012-10-15

    IPC分类号: B01F3/08

    摘要: 本发明属于纳米乳液制备技术领域。涉及一种原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液的制备方法,其特征是:至少包括:油相、非离子型表面活性剂、无机盐、阳离子表面活性剂,以100重量份计,分别称取如下组分:油相45-76份,非离子型表面活性剂19-45份,无机盐0-2.5份,阳离子表面活性剂0.1-2份,余量为水;然后将称取的阳离子表面活性剂和无机盐一起溶解在水中,得水相;再将称取的油相、非离子表面活性剂与制得的水相混合均匀,并加入烧杯中,得到可以原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液。它提供了一种成本低、高低温环境中放置不易发生分层等现象的一种原位形成高稳定性的纳米乳液的微乳液的制备方法。