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公开(公告)号:CN107824454A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710168859.7
申请日:2017-03-20
CPC分类号: B07B7/083 , B04B3/00 , B04B7/08 , G01N15/0272
摘要: 本发明公开了一种油砂粒度筛设备及使用方法,其中设备包括粒度筛装置,所述粒度筛装置包括筛体总成以及带动筛体总成进行离心旋转的粒度筛驱动装置,所述筛体总成包括由外至内依次套装在一起的最外层带槽无筛孔容器、多层级筛孔粒度筛。所述多层级筛孔粒度筛至少包括三个,由外之内分别为外层细粒度筛、中层中粒度筛、内层粗粒度筛。还包括预处理装置,所述预处理装置包括预处理容器、搅拌装置、岩样进样刀片,所述岩样进样刀片横置在预处理容器中,所述搅拌装置安装在预处理容器中并位于岩样进样刀片下方。本发明设备应用简单,具有较好操作性,具有创新性、实用性,易于推广,为筛选各种粒度的油砂,提供了切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN104806231B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201410039138.2
申请日:2014-01-27
发明人: 李伟忠 , 刘西雷 , 牛丽娟 , 王玉环 , 梁金萍 , 路言秋 , 孙业恒 , 闵令元 , 吴光焕 , 王可君 , 陈明铭 , 赵衍彬 , 吕振峰 , 吴兆徽 , 崔卫东 , 宿文浩 , 孙钰 , 刘洋 , 韩文杰 , 战艾婷
摘要: 本发明提供一种稠油蒸汽吞吐水淹层的定量评价方法,该稠油蒸汽吞吐水淹层的定量评价方法包括:步骤1,根据水淹层地层水分析化验资料或者测井曲线数据,确定稠油吞吐水淹层混合地层水电阻率;步骤2,在确定稠油吞吐水淹层混合地层水电阻率的基础上,根据取心井的岩石电阻率实验数据,利用阿尔奇公式,计算油藏含水饱和度Sw;步骤3,根据计算的油藏含水饱和度Sw和取心井油水相对渗透率试验数据,计算水淹层驱油效率η;以及步骤4,建立稠油吞吐水淹程度判断标准,实现稠油吞吐水淹程度的定量判断与识别。该稠油蒸汽吞吐水淹层的定量评价方法具有较好的操作性,利于推广,为稠油油藏吞吐水淹层的精细描述提供了切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN111460647B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202010235430.7
申请日:2020-03-30
IPC分类号: G06F30/20 , E21B43/24 , E21B47/07 , E21B49/00 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种用于多轮次吞吐后水平井分段靶向注汽量的定量调配方法,包括:对水平井进行井温测试和剩余油饱和度测试;将井温曲线图和剩余油饱和度曲线图绘制于同一横坐标下;实验测试出稠油非牛顿流体转为牛顿流体的临界温度;在井温测试曲线上划分高温区和低温区;在剩余油饱和度曲线上确定高剩余油饱和度区与低剩余油饱和度区,并划分若干个分段曲线;求取拟合函数;对分段曲线与横坐标组成的多边形进行面积积分,求取多边形面积;计算各个多边形的面积比例;确定水平井分段注汽量,实现水平井分段注汽量的定量调配。该方法对水平井段内的注汽量进行分段定量优化配注,提高注汽热利用率、改善层内开发效果的靶向定量注汽调配方法。
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公开(公告)号:CN115029119B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110237409.5
申请日:2021-03-03
摘要: 本发明属于油田化学领域,尤其涉及一种高温抗盐起泡剂及其制备方法和应用。所述起泡剂包含以下成分:以质量百分比计,脂肪醇聚氧乙烯醚葡糖苷30%‑40%、C20~24AOS 20%‑30%、螯合剂2%‑3%,低碳醇10%‑15%和水。本发明所述起泡剂兼具良好的耐高温和抗盐能力,在高温高矿化度条件下,起泡能力强,性能稳定,应用于稠油蒸汽驱中,作用效果显著,可满足行业需求。
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公开(公告)号:CN115306361A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110498776.0
申请日:2021-05-08
IPC分类号: E21B43/22 , E21B43/24 , G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及油田开发技术领域,具体涉及油藏转热化学蒸汽驱时防膨剂注入参数优化方法。本发明方法根据油藏吞吐末及转化学蒸汽驱后油藏温度场变化规律及防膨剂随温度变化的吸附规律确定防膨剂的各个段塞大小,通过优化耐高温防膨剂注入参数,能更有效解决强水敏油藏远井地带渗透率降低的问题,实现有效驱替,提高强水敏油藏转汽驱后开发效果。
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公开(公告)号:CN114439440A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011213140.9
申请日:2020-11-03
摘要: 本发明涉及油田开发技术领域,涉及一种深层低渗稠油油藏的降粘压驱方法。该方法包括以下步骤:步骤1,筛选评价确定降粘驱替体系;步骤2,优化确定油藏降粘压驱的井网井距;步骤3,注入井高压高速大排量注入降粘体系驱替段塞、焖井;进行降粘剂注入量和注入浓度优化;步骤4,生产井降粘吞吐引效后焖井;确定最优降粘吞吐引效方案;步骤5,生产井开井生产;步骤6,循环步骤3‑5直至开发结束。本发明方法提高了注采井之间的生产压差,形成大量三维立体缝网,改善了地层的孔渗结构;降粘剂溶液的波及系数及驱油效率大幅提高,油相粘度大幅降低,地层中液体流动能力大幅提升,进而大幅提升油井产能,最终提高油藏采收率,达到高效开发。
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公开(公告)号:CN111460647A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010235430.7
申请日:2020-03-30
IPC分类号: G06F30/20 , E21B43/24 , E21B47/07 , E21B49/00 , G06F119/08
摘要: 本发明提供一种用于多轮次吞吐后水平井分段靶向注汽量的定量调配方法,包括:对水平井进行井温测试和剩余油饱和度测试;将井温曲线图和剩余油饱和度曲线图绘制于同一横坐标下;实验测试出稠油非牛顿流体转为牛顿流体的临界温度;在井温测试曲线上划分高温区和低温区;在剩余油饱和度曲线上确定高剩余油饱和度区与低剩余油饱和度区,并划分若干个分段曲线;求取拟合函数;对分段曲线与横坐标组成的多边形进行面积积分,求取多边形面积;计算各个多边形的面积比例;确定水平井分段注汽量,实现水平井分段注汽量的定量调配。该方法对水平井段内的注汽量进行分段定量优化配注,提高注汽热利用率、改善层内开发效果的靶向定量注汽调配方法。
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公开(公告)号:CN107676071B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201610628270.6
申请日:2016-08-01
发明人: 吴兆徽 , 吴光焕 , 李伟忠 , 牛丽娟 , 韦涛 , 刘西雷 , 崔卫东 , 吴颖昊 , 赵衍彬 , 陈明铭 , 宿文浩 , 梁金萍 , 路言秋 , 孙钰 , 马健 , 杨鹏 , 李珊珊 , 李伟
摘要: 本发明提供一种减弱原油生物降解稠化的低成本增产方法,该减弱原油生物降解稠化的低成本增产方法包括:步骤1,对于因油过稠难采的高温油藏,暂停水驱冷采开发;步骤2,向地下注入蒸汽,尝试转蒸汽吞吐开发;步骤3,蒸汽吞吐后若产量提高,则继续注蒸汽开发,若产量降低,则改为廉价的污水驱开发;步骤4,将污水静置以自然减少氧气和颗粒物含量,静置后,进行一次紫外灯照射,以减弱水中微生物对原油的降解;以及步骤5,控制污水注入速度使水被油藏加热,实现天然热污水驱开发。该减弱原油生物降解稠化的低成本增产方法具有较好的操作性,具有创新性、实用性,利于推广,为低成本防止强水洗造成原油稠化提供了切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN110748328A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910884992.1
申请日:2019-09-18
摘要: 本发明提供一种基于水平井线性井网的注采井交替轮换的蒸汽驱采油方法,包括:步骤1,根据研究区块设计水平井井网;步骤2,选择偶数井排水平井作为注汽井,奇数井排水平井作为生产井,构成水平井线性井网,作为初始水平井蒸汽驱井网;步骤3,在初始水平井蒸汽驱井网上开展蒸汽驱采油,生产一段时间后,停止注汽生产;步骤4,将注汽井和生产井进行对调,变成新水平井蒸汽驱井网;步骤5,在新水平井井网上开展蒸汽驱采油,生产一段时间后,停止注汽生产。该方法有效克服了传统水平井井网蒸汽驱过程中由于油藏非均质性和水平井靶点效应造成的储层动用不均衡的问题,提高了储层动用程度,改善了蒸汽驱的开发效果。
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公开(公告)号:CN106842359B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201510896519.7
申请日:2015-12-07
发明人: 毕义泉 , 孙业恒 , 吴兆徽 , 刘西雷 , 闵令元 , 牛丽娟 , 李伟忠 , 战艾婷 , 路言秋 , 崔卫东 , 赵衍彬 , 吴光焕 , 韦涛 , 李伟 , 王传飞 , 吴颖昊 , 刘祖鹏 , 梁金萍 , 翟麟秀 , 宿文浩 , 陈明铭 , 杨鹏 , 孙钰
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明提供一种利用波阻抗定量识别复杂砂砾岩体岩性的方法,包括:利用岩心资料,结合测井数据,确定不同岩性在阵列感应、密度、声波时差、中子孔隙度这些测井曲线数据上的分布范围;进行岩性的粗分,利用阵列感应曲线区分出泥岩、泥质砂砾岩、砂砾岩三类岩性;进行岩性细分,利用密度曲线将泥质砂砾岩细分为泥质砂岩、泥质砾岩,将砂砾岩细分为砂岩、砾岩;生成波阻抗曲线,并利用波阻抗,进一步确定出灰质砂岩、灰质砾岩;通过以上步骤,精细判别出七类岩性。该利用波阻抗定量识别复杂砂砾岩体岩性的方法具有较好的操作性,利于推广,为复杂砂砾岩体岩性的定量识别提供了切实可行的新方法。
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