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公开(公告)号:CN106950125B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201710201960.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明涉及一种模拟水平井爆燃压裂的实验装置及其实验方法,该实验装置包括岩样夹持装置、摆锤冲击装置和控制分析装置;岩样夹持装置包括一缸体,在缸体内可放置不同特性的岩心,在缸体上设有井眼内压进压口、围压进压口、围压泄压口、出气口和渗流通道出口,摆锤冲击装置包括摆锤、电动机、滚轮,电动机带动滚轮转动,滚轮推动摆锤撞击缸体一端的活动柱塞,给缸体内的岩心加载冲击力,并通过围压进压口加载围压,通过井眼内压进压口加载内压。本发明实验装置,可用于探究水平井筒内爆燃冲击对于不同岩性、不同长度的岩心破坏响应,同时可实现精确的实验控制操作并能够进行有效的数据分析和统计,实验效果良好,作用明显。
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公开(公告)号:CN106950125A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710201960.8
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N3/30
Abstract: 本发明涉及一种模拟水平井爆燃压裂的实验装置及其实验方法,该实验装置包括岩样夹持装置、摆锤冲击装置和控制分析装置;岩样夹持装置包括一缸体,在缸体内可放置不同特性的岩心,在缸体上设有井眼内压进压口、围压进压口、围压泄压口、出气口和渗流通道出口,摆锤冲击装置包括摆锤、电动机、滚轮,电动机带动滚轮转动,滚轮推动摆锤撞击缸体一端的活动柱塞,给缸体内的岩心加载冲击力,并通过围压进压口加载围压,通过井眼内压进压口加载内压。本发明实验装置,可用于探究水平井筒内爆燃冲击对于不同岩性、不同长度的岩心破坏响应,同时可实现精确的实验控制操作并能够进行有效的数据分析和统计,实验效果良好,作用明显。
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公开(公告)号:CN106950113A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710198959.4
申请日:2017-03-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及一种用于水平井爆燃压裂模拟实验的装置及其应用,该装置包括岩样夹持装置、冲击加载装置和控制分析装置;岩样夹持装置包括一缸体,在缸体内可放置不同特性的岩心,在缸体上设有井眼内压进压口、围压进压口、围压泄压口、出气口和渗流通道出口,冲击加载装置包括超声波发生器、换能器、变幅杆和冲击锤,由计算机和超声波发生器控制冲击锤撞击缸体一端的活动柱塞,给缸体内的岩心加载冲击力,并通过围压进压口加载围压,通过井眼内压进压口加载内压。本发明可用于探究水平井筒内爆燃冲击对于不同岩性、不同长度的岩心破坏响应,同时可实现精确的实验控制操作并能够进行有效的数据分析和统计,实验效果良好,作用明显。
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公开(公告)号:CN115544892A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211291030.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/00 , G06N3/12 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于量子遗传算法的试井分析最优化方法,包括以下步骤:(1)定义目标函数及适应度函数,使实测的压力曲线和模型计算的理论压力曲线达到最佳拟合,自动的反求油藏地层参数;(2)生成初始种群其中j∈1,…,n为第t代的一个个体;(3)码采用二进制编码对量子比特进行编码;(4)根据Q(t)中概率幅构造R(t),其中是长度m的二进制串,每个元素由中的概率幅决定;(5)量子旋转门函数用于量子门的更新,根据旋转角选择策略对旋转门进行更行。本发明引入量子门,使算法具备更好的全局探索能力,保证算法的收敛性,能够快速准确的找到试井解释参数的最优值,实现了试井解释的自动化。
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公开(公告)号:CN115160999A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210926906.0
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C08J3/24 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种用于高温油藏深部调剖的微乳液缓释交联堵剂体系及其制备方法与应用。该堵剂体系包括如下原料:触变性聚合物、微乳液缓释交联剂和水;所述触变性聚合物为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺的三元共聚物;所述微乳液缓释交联剂由以下质量份的原料制备得到:水溶性交联剂1~2份、亲油性乳化剂2~3份、亲水性乳化剂0.1~1份、轻质原油10~20份、水100~150份;以微乳液缓释交联堵剂体系总质量计,触变性聚合物的质量百分比为1~3%,水溶性交联剂的质量百分比为0.5~1.5%。本发明的堵剂体系具有注入性好、封堵能力强、耐温性强、有效期长等特点。
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公开(公告)号:CN110821454A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911197090.7
申请日:2019-11-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用油管传输驱动井下脉冲发生装置及注入方法,属于油田开发工程技术领域,主要包括油管、油管锚定器、水力脉冲发生器、反洗井阀,流体在水力脉冲发生器内蓄能、升压,按照一定频率将高压流体以脉冲的形式喷出。其脉冲发生装置不同于常规液压活塞式发生装置或者电磁阀类装置。注入方法包括:注入井选井;设置脉冲发生装置启动压力值和脉冲频率、设置水力脉冲发生器数量;安装油管及井下工具;采用脉冲波注入驱油;反洗井。本发明安装方便且工艺简单,适应直井、斜井、定向井和水平井的注入,利用水力脉冲装置为井下油层提供一种频率稳定的脉冲波,在提高井底附近渗透率的同时,也能够降低残余油饱和度,大幅提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN106437625A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610459100.X
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/00 , E21B47/009
CPC classification number: E21B43/121 , E21B47/0008 , E21B2043/125
Abstract: 本发明公开了一种新型游梁式抽油机自动调平衡方法和在线监测控制装置,包括电源模块、电参数采集模块、角度采集模块、平衡块电机输出控制模块、STM32核心处理模块、通信模块和显示与设置模块。本发明提出了一种基于“极值功率”的平衡度计算与优化调节方法,能够实现游梁式抽油机平衡度计算与自动调节。特别是可以完成对加装平衡块调节电机的游梁式抽油机的平衡度最佳优化和自动反馈调节。改变平衡度节能研究中存在的人工调平衡困难、平衡度达标率低、智能化控制水平低等问题,达到减少能耗、提高产液量、改善能效的目的。
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公开(公告)号:CN106026836A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610344720.9
申请日:2016-05-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H02P23/00
CPC classification number: H02P23/0077
Abstract: 本发明公开了一种抽油机多模式驱动控制系统,该系统包括变频器、信号检测模块、控制量输出模块、DSP核心处理模块、通信模块和显示与设置模块。本发明能够实现游梁式抽油机多种运行模式,可根据不同的工况和生产需求选择不同的运行模式,以改变现有抽油机控制系统控制模式单一、不能适应复杂工况的需求的现状,以达到减少能耗、提高产液量、改善能效的目的,同时还能实现抽油机的无冲击柔性启动。本发明可实现的抽油机运行模式包括:工频模式、变频恒速运行模式、上快下慢运行模式、功率随动运行模式和速度优化运行模式。
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公开(公告)号:CN115160999B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202210926906.0
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国石油大学(华东) , 延安中石大油气工程技术服务有限公司
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/60 , C08J3/24 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种用于高温油藏深部调剖的微乳液缓释交联堵剂体系及其制备方法与应用。该堵剂体系包括如下原料:触变性聚合物、微乳液缓释交联剂和水;所述触变性聚合物为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸、二甲氨基丙基甲基丙烯酰胺的三元共聚物;所述微乳液缓释交联剂由以下质量份的原料制备得到:水溶性交联剂1~2份、亲油性乳化剂2~3份、亲水性乳化剂0.1~1份、轻质原油10~20份、水100~150份;以微乳液缓释交联堵剂体系总质量计,触变性聚合物的质量百分比为1~3%,水溶性交联剂的质量百分比为0.5~1.5%。本发明的堵剂体系具有注入性好、封堵能力强、耐温性强、有效期长等特点。
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公开(公告)号:CN117692477A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311683431.8
申请日:2023-12-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种面向油田井口的智能工业监测系统的设计方法,属于工业监测技术领域。其特征在于:包括监测系统以及如下步骤:步骤1001,设计云服务器;步骤1002,设计数据采集子系统;步骤1003,设计数据处理子系统;步骤1004,实现数据处理子系统的算力平衡模块;步骤1005,设计报表处理子系统;步骤1006,设计用户终端。在本面向油田井口的智能工业监测系统的设计方法所得到的监测系统中,通过云服务器实现了面向油田井口的软测量功能,解决了传统油田井口工业监测系统监测手段有限、监测能力不够的问题。具有结构简单、监测高效的优点,设计充分考虑了经济性,解决了传统油田井口工业监测具有的结构复杂、成本高等问题。
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