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公开(公告)号:CN106326549B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201610708450.5
申请日:2016-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供了一种确定直井页岩气藏地层参数的方法和系统,其中,该方法包括:设定初始地层参数;根据初始地层参数通过模拟计算,得到井底压力,绘制井底压力、压力降落和压力导数的理论曲线;将上述理论曲线和对应的实测曲线拟合,得到拟合结果;如果拟合结果满足预设精度要求,则将初始地层参数确定为实际地层参数;如果不满足预设精度要求,则根据拟径向流和拟线性流对初始地层参数进行校正,直到拟合结果满足预设精度要求,将校正后的初始地层参数确定为实际地层参数。由于该方案根据拟径向流和拟线性流确定地层参数,因而解决了非稳态试井方法存在的确定速度慢的技术问题,达到了快速、准确确定直井页岩气藏地层参数的目的。
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公开(公告)号:CN106326545B
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201610705715.6
申请日:2016-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供了一种确定水平井页岩气藏地层参数的方法和系统,其中,该方法包括:设定初始地层参数;根据初始地层参数通过模拟计算,得到井底压力,绘制井底压力、压力降落和压力导数的理论曲线;将上述理论曲线和对应的实测曲线拟合,得到拟合结果;如果拟合结果满足预设精度要求,则将初始地层参数确定为实际地层参数;如果不满足预设精度要求,则根据拟直线段的长度和位置对初始地层参数进行校正,直到拟合结果满足预设精度要求,将校正后的初始地层参数确定为实际地层参数。由于该方案根据拟直线段确定地层参数,因而解决了非稳态试井方法存在的确定速度慢的技术问题,达到了快速、准确确定水平井页岩气藏地层参数的目的。
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公开(公告)号:CN106674110A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611076111.6
申请日:2016-11-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学技术大学
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D221/14 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , G01N21/643
Abstract: 本发明提供了一种油田用水性示踪剂及其制备方法。该示踪剂的制备方法包括:将萘己环和乙酸酐混合,于1‑5℃保温1‑3小时,然后向其中加入硝酸继续反应,得到第一产物;将第一产物、水、重铬酸钠混合,于60‑90℃反应5‑10小时,过滤、洗涤、干燥,得到第二产物;将第二产物溶于水中,以Fe为还原剂,于60‑100℃反应10‑15小时,过滤、干燥,得到第三产物;将第三产物、环己胺、碳酸钠、水混合,于0‑5℃反应1‑2小时,过滤、干燥,得到第四产物;将第四产物与有机酸进行酰胺化反应,得到最终产物。本发明提供的油田用水性示踪剂具有环保、成本低廉、化学和生物稳定性好、与地层配伍性好、分析操作简单、用量少灵敏度高等一系列优点。
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公开(公告)号:CN106905952A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710066645.9
申请日:2017-02-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学技术大学
CPC classification number: C09K11/025 , C09K11/0883 , C09K11/7734 , C09K11/7774
Abstract: 本发明涉及一种提高荧光粉稳定性的方法,该方法包括以下步骤:取荧光粉或经过表面处理的荧光粉;将所述荧光粉加入含有聚硅氧烷、正硅酸四乙酯或其衍生物、二丁基二月桂酸锡的有机溶剂中,搅拌水解至有机溶剂挥发完全,得到混合物;向所述混合物中加入偶氮二异丁腈,回流加热,发生聚合反应后,得到稳定的经过疏水改性的荧光粉。该方法流程简单,能够制备得到具有高稳定性的疏水性荧光粉。
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公开(公告)号:CN106326545A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610705715.6
申请日:2016-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供了一种确定水平井页岩气藏地层参数的方法和系统,其中,该方法包括:设定初始地层参数;根据初始地层参数通过模拟计算,得到井底压力,绘制井底压力、压力降落和压力导数的理论曲线;将上述理论曲线和对应的实测曲线拟合,得到拟合结果;如果拟合结果满足预设精度要求,则将初始地层参数确定为实际地层参数;如果不满足预设精度要求,则根据拟直线段的长度和位置对初始地层参数进行校正,直到拟合结果满足预设精度要求,将校正后的初始地层参数确定为实际地层参数。由于该方案根据拟直线段确定地层参数,因而解决了非稳态试井方法存在的确定速度慢的技术问题,达到了快速、准确确定水平井页岩气藏地层参数的目的。
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公开(公告)号:CN106326549A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610708450.5
申请日:2016-08-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国科学技术大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明实施例提供了一种确定直井页岩气藏地层参数的方法和系统,其中,该方法包括:设定初始地层参数;根据初始地层参数通过模拟计算,得到井底压力,绘制井底压力、压力降落和压力导数的理论曲线;将上述理论曲线和对应的实测曲线拟合,得到拟合结果;如果拟合结果满足预设精度要求,则将初始地层参数确定为实际地层参数;如果不满足预设精度要求,则根据拟径向流和拟线性流对初始地层参数进行校正,直到拟合结果满足预设精度要求,将校正后的初始地层参数确定为实际地层参数。由于该方案根据拟径向流和拟线性流确定地层参数,因而解决了非稳态试井方法存在的确定速度慢的技术问题,达到了快速、准确确定直井页岩气藏地层参数的目的。
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公开(公告)号:CN111520110A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910107379.9
申请日:2019-02-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/114 , E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/30 , F24T10/13
Abstract: 本发明提供一种水平井超临界CO2压裂开发增强型地热的方法及系统,该方法包括将液态CO2与磨料充分混合后,将所得混合物下入待射孔位置,所得超临界CO2与磨料的混合液通过水力喷射喷嘴后形成高压射流,对套管、水泥环、干热岩进行破坏,形成射孔;将纯液态CO2泵送到射孔位置形成人工裂缝;将支撑剂与超临界CO2于混砂车内充分搅拌,并通过压裂车将混合后的压裂液泵入井中,在井下通过超临界CO2将支撑剂携带至裂缝中,完成第一段压裂;使水力喷射喷嘴至下一待改造位置,泵入隔离液以保护已压裂井段,再依次重复以上操作直至水平井全部压裂改造完成;改造后继续将超临界CO2作为循环工质进行干热岩换热生产,以实现重复取热发电。
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公开(公告)号:CN111413741A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910006716.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V5/12
Abstract: 本说明书实施例提供一种砂岩型铀矿资源量计算方法和装置。所述方法包括:根据井点中采集得到的自然伽马测量值,计算所述井点的自然伽马基值;通过将所述自然伽马测量值与所述自然伽马基值进行比较,标记所述井点中的异常层段;根据不同井点的异常层段和预设权重值,构建工区的三维模型;根据砂岩型铀矿的铀矿参数,使用所述三维模型,计算所述砂岩型铀矿的资源量。利用本方法,可以实现对测量区域砂岩型铀矿资源量的计算。
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公开(公告)号:CN111413741B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201910006716.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01V5/12
Abstract: 本说明书实施例提供一种砂岩型铀矿资源量计算方法和装置。所述方法包括:根据井点中采集得到的自然伽马测量值,计算所述井点的自然伽马基值;通过将所述自然伽马测量值与所述自然伽马基值进行比较,标记所述井点中的异常层段;根据不同井点的异常层段和预设权重值,构建工区的三维模型;根据砂岩型铀矿的铀矿参数,使用所述三维模型,计算所述砂岩型铀矿的资源量。利用本方法,可以实现对测量区域砂岩型铀矿资源量的计算。
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公开(公告)号:CN111520110B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910107379.9
申请日:2019-02-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/114 , E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/30 , F24T10/13
Abstract: 本发明提供一种水平井超临界CO2压裂开发增强型地热的方法及系统,该方法包括将液态CO2与磨料充分混合后,将所得混合物下入待射孔位置,所得超临界CO2与磨料的混合液通过水力喷射喷嘴后形成高压射流,对套管、水泥环、干热岩进行破坏,形成射孔;将纯液态CO2泵送到射孔位置形成人工裂缝;将支撑剂与超临界CO2于混砂车内充分搅拌,并通过压裂车将混合后的压裂液泵入井中,在井下通过超临界CO2将支撑剂携带至裂缝中,完成第一段压裂;使水力喷射喷嘴至下一待改造位置,泵入隔离液以保护已压裂井段,再依次重复以上操作直至水平井全部压裂改造完成;改造后继续将超临界CO2作为循环工质进行干热岩换热生产,以实现重复取热发电。
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