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公开(公告)号:CN109538176B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201710870134.2
申请日:2017-09-22
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胜利油田分公司现河采油厂
Abstract: 本发明提供一种低渗油藏氮气复合吞吐物理模拟实验装置及方法,该装置包括岩心饱和系统、注入系统、岩心夹持系统和回采计量系统,该岩心饱和系统连接于该岩心夹持系统,对岩心进行饱和地层水、饱和原油,该注入系统连接于该岩心夹持系统,向岩心中注入一定量的气体、水或者表面活性剂溶液,该岩心夹持系统置于恒温控制箱内,维持岩心平衡,并在岩心周围施加一定的围压以保证流体只能通过岩心内部流动,该回采计量系统连接于该岩心夹持系统,计量回采过程中产气、产油的变化。该低渗油藏氮气复合吞吐物理模拟实验装置及方法解决了注入过程中溶液注不进去的问题,能够实时监测模拟过程中压力、温度的变化,能够实现注采参数的优化。
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公开(公告)号:CN112574732A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910947606.9
申请日:2019-09-30
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胜利油田分公司现河采油厂
Abstract: 本发明涉及油气田开发领域,具体涉及一种砂岩储层注水井改性降压酸化的方法。所述改性降压酸化的方法,立足储层差异调查,优化注入速率,保持地层较低PH值,抑制土酸产物沉淀,扩大波及体积,提高酸化有效渗流断面;立足二次伤害研究,优化用酸程序,避免二次堵塞,提高酸液利用率,降低了措施成本,提高了作业时效,实现了安全、环保生产。
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公开(公告)号:CN110895627A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201811053763.7
申请日:2018-09-10
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胜利油田分公司现河采油厂
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供一种动态优化井筒加热参数的决策方法,该动态优化井筒加热参数的决策方法包括:步骤1,建立井筒温度场和压力场模型;步骤2,利用现场测定的井筒加热运行参数,对电加热和闭式热水循环加热两种工艺在同一生产周期内的加热参数进行优化;步骤3,结合油井历史生产数据,归纳不同周期的生产规律,对不同生产周期的加热参数进行优化。该动态优化井筒加热参数的决策方法对油井在不同生产周期含水率、产液量均不断变化的情况下进行动态优化,具有很强的针对性和可靠性,能够更加准确的指导现场工作人员对油井进行调参,避免现场工作人员对油井盲目调参。
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公开(公告)号:CN106469228B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201510501901.3
申请日:2015-08-14
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胜利油田分公司现河采油厂
Abstract: 本发明提供一种基于在线测试与地质参数的热采井吸汽剖面解释方法,该基于在线测试与地质参数的热采井吸汽剖面解释方法包括:步骤1,建立竖直井筒内蒸汽流动传热模型;步骤2,开展水平段蒸汽流动规律模拟,查找温度、压力变化与流量关系;步骤3,建立吸汽剖面模糊评价模型;步骤4,结合在线测试数据和地质参数开展储层吸汽剖面解释。该基于在线测试与地质参数的热采井吸汽剖面解释方法指导注汽量、放喷时机、注汽管柱配套的优化,进一步提升稠油开发效益。
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公开(公告)号:CN106468664B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201510501768.1
申请日:2015-08-14
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胜利油田分公司现河采油厂
IPC: G01N21/82
Abstract: 本发明公开了一种快速定性钡锶离子的检测方法,包括以下步骤:(a)取油井采出水,过滤,加入150mg/L的盐酸10mL,摇匀;(b)加入5mL 1g/L的硫酸钠溶液;(c)若上一步中有沉淀,表明有钡离子,重复步骤(b)直至清液无沉淀生成;若上一步中无沉淀,表明无钡离子,则直接进行步骤(d);(d)向清液中加入20mL 1g/L的硫酸钠溶液,若有白色沉淀生成,说明有锶离子,若无白色沉淀,表明无锶离子。本发明的检测方法是发明人经大量实验检验得出的方法,可克服实验室检测仪器设备缺乏的现状,快速检测采出水中的钡锶离子,从而达到明确结垢类型及结垢原因的目的,为集输系统结垢治理节省检测费用并缩短治理时间。
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公开(公告)号:CN104250547B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201310266794.1
申请日:2013-06-29
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胜利油田分公司现河采油厂
Abstract: 本发明提供稠油水平井精密筛管用改性生物胶颗粒堵水剂及其制备方法,该堵水剂由主体材料、外加剂和水组成,所述主体材料由重量比为60‑90%的G级水泥和40%‑10%的粉煤灰组成;所述外加剂由占主体材料重量比分别为0.5%‑5%的植物多糖、1‑8%的改性生物胶和10‑20%的无机盐组成;所述主体材料和水按重量比1:6‑10勾兑。该堵水剂的制备是通过称取改型生物胶与无机盐,混合均匀,放入盛有清水的反应釜中,搅拌均匀;然后向反应釜中加入增强剂植物多糖,边加边搅拌,搅拌均匀后加入G级油井水泥和粉煤灰,搅拌均匀即得。该堵水剂具有分散性好、成胶不破胶、溶解速度快、易泵入、环保等特点。
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公开(公告)号:CN106468664A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510501768.1
申请日:2015-08-14
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胜利油田分公司现河采油厂
IPC: G01N21/82
Abstract: 本发明公开了一种快速定性钡锶离子的检测方法,包括以下步骤:(a)取油井采出水,过滤,加入150mg/L的盐酸10mL,摇匀;(b)加入5mL 1g/L的硫酸钠溶液;(c)若上一步中有沉淀,表明有钡离子,重复步骤(b)直至清液无沉淀生成;若上一步中无沉淀,表明无钡离子,则直接进行步骤(d);向清液中加入20mL 1g/L的硫酸钠溶液,若有白色沉淀生成,说明有锶离子,若无白色沉淀,表明无锶离子。本发明的检测方法是发明人经大量实验检验得出的方法,可克服实验室检测仪器设备缺乏的现状,快速检测采出水中的钡锶离子,从而达到明确结垢类型及结垢原因的目的,为集输系统结垢治理节省检测费用并缩短治理时间。
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公开(公告)号:CN103484086B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201210192848.X
申请日:2012-06-13
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胜利油田分公司现河采油厂
IPC: C09K8/467
Abstract: 本发明属天石油开采技术领域,尤其涉及一种凝胶颗粒型堵水剂及制备方法,本发明的技术方案为:凝胶颗粒型堵水剂,由主体材料、添加材料和水组成,所述主体材料由重量比为50-90%的G级水泥和50-10%的颗粒堵剂组成,所述占主体材料重量百分比的添加材料由0.5%-3%的强化剂和1%-3%的固化剂组成,所述主体材料和添加材料为基础材料,所述基础材料与水的重量比为1:5-7。在水平段封堵时,凝胶颗粒的悬浮性好、流动性好、过筛性好、耐高温、易进入地层、费用低,从而达到精密筛管水平井封堵风险低、有效期长、封堵成功率高的目的。
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公开(公告)号:CN110895627B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN201811053763.7
申请日:2018-09-10
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胜利油田分公司现河采油厂
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供一种动态优化井筒加热参数的决策方法,该动态优化井筒加热参数的决策方法包括:步骤1,建立井筒温度场和压力场模型;步骤2,利用现场测定的井筒加热运行参数,对电加热和闭式热水循环加热两种工艺在同一生产周期内的加热参数进行优化;步骤3,结合油井历史生产数据,归纳不同周期的生产规律,对不同生产周期的加热参数进行优化。该动态优化井筒加热参数的决策方法对油井在不同生产周期含水率、产液量均不断变化的情况下进行动态优化,具有很强的针对性和可靠性,能够更加准确的指导现场工作人员对油井进行调参,避免现场工作人员对油井盲目调参。
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公开(公告)号:CN117662085A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211004664.6
申请日:2022-08-22
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胜利油田分公司现河采油厂
Abstract: 本发明提供一种基于渗透率级差下的调驱方案的设计及应用方法,该基于渗透率级差下的调驱方案的设计及应用方法包括:步骤1,获取目标油藏地质参数及生产参数;步骤2,建立渗透率级差、含水图版;步骤3,结合渗透率级差、含水图版,建立调驱策略图版;步骤4,根据不同调驱策略,优化调驱施工模式;步骤5,调驱方案设计完成后,开展现场调驱施工。该基于渗透率级差下的调驱方案的设计及应用方法通过低渗油藏油水井不同渗透率级差这一关键因子建立图版,确定调驱策略图版,优化调驱施工模式及注入方案,提升调驱效果。
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