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公开(公告)号:CN105295877A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510651357.0
申请日:2015-10-10
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/506 , C09K8/508 , E21B33/138
CPC分类号: C09K8/506 , C09K8/5083 , C09K8/5086 , E21B33/138
摘要: 本发明提供了一种利用油渣或含油污泥配制的堵水剂及其制备方法。以重量百分比计,该堵水剂的制备原料包括30%-60%油渣或含油污泥,5%-15%膨润土,5%-10%水泥,0.5%-5%触变剂,0.5%-5%无机缓凝剂,余量的水。本发明还提供了上述利用油渣或含油污泥配制的堵水剂的制备方法。本发明提供的利用油渣或含油污泥配制的堵水剂,具有抗压强度高、耐高温性能好、较好的流变性和触变性,采用较少量的堵水剂便可实现对漏失通道的封堵,在强非均质的油藏中封堵选择性很好,对高渗通道具有良好的封堵性。将采油厂排放产物油渣和含油污泥综合利用,不仅减少了油渣或含油污泥处理的成本和难度,而且减轻了油渣或含油污泥对环境造成的污染。
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公开(公告)号:CN103942842A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410101739.1
申请日:2014-03-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
IPC分类号: G06T17/30
摘要: 本发明涉及一种嵌入式曲流河砂体建模方法。主要解决了背景技术中存在的现有建模方法存在的“工作效率低、网格模型质量差、侧积夹层构型不精确及无法建立多层多点坝”的问题。其特征在于:包含以下步骤:1)、数据资料;2)、层内建模实现过程;通过点坝体平面及侧积夹层纵向构型特征的精确标定,抽象出平面及纵向上的数学描述模型,并利用两个二维模型相结合的方法实现了侧积夹层面空间对象的精确建模;通过套接网格追踪算法实现了模型的整体嵌入。该嵌入式曲流河砂体建模方法,在提高建模效率和精度的同时,保证了网格模型的整体质量。
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公开(公告)号:CN118030046A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211361968.8
申请日:2022-11-02
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种厚层块状非均质砂岩储层的评价方法及相关设备,涉及石油开采领域,主要为解决对于厚层块状非均质砂岩储层的评价标准缺少一种更好的界定方法的问题。该方法包括:在目标储层为厚层块状非均质砂岩储层的情况下,获取目标储层的预估产油量和第一实际产油量,其中,所述预估产油量是基于第一采集数据和初始评价标准确定的,所述第一实际产油量是基于常规试采确定的;在所述目标储层的预估产油量和第一实际产油量的差值大于预设差值的情况下,获取目标储层的第二实际产油量,其中,所述第二实际产油量基于压裂试采确定;基于所述第二实际产油量和第二采集数据建立所述厚层块状非均质砂岩储层的压裂评价标准。本发明用于厚层块状非均质砂岩储层的评价过程。
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公开(公告)号:CN116265069A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111552655.6
申请日:2021-12-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种气液分离设备,包括:壳体、气液进入部件、一级分离部件、二级分离部件、三级分离部件、四级分离部件和气体输出部件,内部具有一定的容纳空间,在气液分离设备的高度方向,壳体、气液进入部件、一级分离部件、二级分离部件、三级分离部件、四级分离部件和气体输出部件从低到高依次设置,气液混合物从所述气液进入部件进入,依次经过一级分离部件、二级分离部件、三级分离部件以及四级分离部件之后,气液混合物中的液体留在壳体内部,气液混合物中的气体从气体输出部件排出,从气液分离设备输出的气体基本不含液体,后续管道在输送该气体的过程中不会因为寒冷天气发生冻堵,因此不会对后续的设备造成破坏。
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公开(公告)号:CN116163694A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111405007.8
申请日:2021-11-24
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 一种低渗稠油油藏提高采油速度的方法,属于石油化工技术领域,包括如下步骤:S1、实施压裂改造储层;S2、压裂后先常规降压生产后分类注汽;S3、注汽参数与注汽周期的确定。通过对储层前期注汽效果进行评价分析,发现有效渗透率低于60md的储层直接注汽注不进,无法实现有效动用,对此类储层先实施压裂改造,确保压裂后裂缝的等效渗透率大于200md。对于储层有效渗透率大于60md,但仍存在注汽压力高、注汽干度低于70%的油井先实施压裂改造,确保储层的有效渗透率大于200md。若压裂后至日产液量低于3吨时,返排率大于200%,采用21MPa亚临界锅炉注汽。若压裂后至日产液量低于3吨时,100%<返排率
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公开(公告)号:CN104962261B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510261337.2
申请日:2015-05-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种堵水用稠化剂以及由其制成的堵水用稀油稠化剂。该堵水用稠化剂由主剂和助剂组成,主剂是由两性离子表面活性剂与阴离子表面活性剂组成,所述两性离子表面活性剂为磷酸脂甜菜碱型两性离子表面活性剂,所述阴离子表面活性剂为脂肪醇聚氧乙烯醚(3)磺基琥珀酸单酯二钠阴离子表面活性剂,所述助剂为脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯非离子表面活性剂。上述堵水用稠化剂与稀油混合制得堵水用稀油稠化剂,该稀油稠化剂具有环境无毒无法染、生物降解性好、作业工序简单、配伍性好、选择性堵水能力强、耐高温高矿化度、对底层无伤害、适应稀油油藏等优点。本发明还提供了利用上述堵水用稀油稠化剂进行油井堵水的方法。
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公开(公告)号:CN105424887A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510900233.1
申请日:2015-12-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明提供了一种测量无机类堵水剂膨胀率的方法及其装置。所述装置包括:开口的弹性材料制备的载物瓶(1),和硬质储液瓶(2),所述载物瓶在测量状态时置于硬质储液瓶内,所述硬质储液瓶设置至少一个开口(3),使得所述载物瓶可由至少其中一个开口放入硬质储液瓶中,所述开口设置开启装置(4),所述开启装置能够将所述开口封闭,所述硬质储液瓶或开启装置设置连通管(5),所述连通管将硬质储液瓶与外界连通,连通管在硬质储液瓶内一端能够没入硬质储液瓶内的液体中,连通管在硬质储液瓶外的一端为透明材质,且在硬质储液瓶外的一端的端口高度在测量状态时高于硬质储液瓶内液面高度。
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公开(公告)号:CN104931346A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510240432.4
申请日:2015-05-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明提供了一种快速测量高弹性材料拉伸性能的装置及方法。该装置包括:弹簧计、第一金属环、带刻度空心圆柱体、下夹具、上夹具、第二金属环、第三金属环;第三金属环与第二金属环通过第一无弹性连接设备连接;第三金属环设置有环孔和卡槽;第二金属环与上夹具通过第二无弹性连接设备连接;上夹具与下夹具用于固定待测样品;下夹具与第一金属环通过第三无弹性连接设备连接;第三金属环设置在带刻度空心圆柱体的外部的上方;第一金属环设置在带刻度空心圆柱体的外部的下方;上夹具和下夹具设置在带刻度空心圆柱体的内部;弹簧计与第一金属环连接。本发明提供了利用上述装置完成的方法,可以快速、准确的测量不同的弹性材料的拉伸性能。
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公开(公告)号:CN104830295A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510232498.9
申请日:2015-05-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/502 , E21B33/138
CPC分类号: C09K8/502 , E21B33/138
摘要: 本发明提供了一种堵水用活化剂以及由其制成的堵水用稠油活化剂。本发明提供的堵水用稠油活化剂由堵水用活化剂和稠油混合而成,其中,堵水用活化剂由主剂和助剂组成,所述主剂由高级脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐阴离子表面活性剂和咪唑啉型两性离子表面活性剂组成。本发明还提供了一种利用上述堵水用稠油活化剂进行油井堵水的方法。本发明提供的堵水用稠油活化剂具有环境低毒无法染、现场操作工艺简单、与地层配伍性好、选择性堵水能力强、适应稠油、超稠油油藏等优点,而且原料用量少、成本低廉、无毒不挥发、不易燃、操作安全、不需要清水或去离子配制,现场施工不会出现原油在地面乳化,导致无法注入地层等问题。
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公开(公告)号:CN118066714A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211466172.9
申请日:2022-11-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种用于原油的太阳能换热装置,属于油、气生产和集输设备技术领域。包括平板集热器、太阳能发电控制系统和换热器。其中太阳能发电控制系统由太阳能电池板、电磁阀和风扇组成。平板集热器两端通过钢管与换热器内管连接;平板集热器输出端与换热器传热介质入口处装有电磁阀;平板集热器输入端与换热器传热介质出口处装有电磁阀;在平板集热器输出端管线内设有风扇;太阳能电池板与风扇、电磁阀之间通过输电线路连接,控制阀门和风扇启停。本装置结构简单,方法独特,能够满足油气现场安全要求,合理使用太阳能资源;本装置较现有光伏板的综合转化效率提高了4‑5倍;有效降低原油加热成本,减少温室气体排放,经济环保。
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