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公开(公告)号:CN118815410A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410805992.9
申请日:2024-06-21
申请人: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种海上油田不动管柱高效暂堵堵水工艺,包括:(Ⅰ)依托油井原有管柱结构注入暂堵堵水体系,对全井段进行暂堵;(Ⅱ)对全井段进行暂堵后,向井中注入淡水;(Ⅲ)淡水注入完全,待低渗产油层位内部暂堵体系候凝固结完全,向井中注入堵水剂体系;(Ⅳ)堵水剂体系胶凝固结完全后,待暂堵堵水体系自降解后,向井中注入暂堵破胶体系,关井反应等步骤。本发明实现不动管柱情况下的暂堵堵水作业,对低渗产油层位实现暂堵保护,对高渗产水层位实现高效封堵,最终实现海上油田不动管柱高效暂堵堵水。
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公开(公告)号:CN112210363B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011253023.5
申请日:2020-11-11
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明公开一种具有示踪及固砂功能的支撑剂,包括陶粒、示踪材料、固砂材料及水;其重量百分比组成是:陶粒为85至95%,示踪材料为0.1至0.5%,固砂材料为0.1至1%,余量为水;制备方法为:按重量百分比称取示踪材料、固砂材料、陶粒和水;先将称取的示踪材料、固砂材料和水混合,在常温下搅拌5至20分钟;然后向示踪材料、固砂材料和水的混合物中倒入称取的陶粒,继续在常温下搅拌混匀;再将示踪材料、固砂材料、陶粒和水混合物置于干燥器中平铺风干,即得到冻胶状的成品;其可提高支撑剂在地层中的固结程度,降低压裂引起的地层出砂状况;支撑剂中嵌入具有示踪材料,可提高压裂过程中裂缝监测能力。
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公开(公告)号:CN112196502B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010993304.8
申请日:2020-09-21
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 一种防砂完井智能脉动分层注水系统及方法,包括计算机,输入注水压力、吸水量和配注量的目标数据;控制器,根据目标数据设定脉动频率、振幅和水嘴开度的参数值,根据压力、流量和水嘴开度的实时数据调整参数值;脉动注水装置,根据当前参数值控制电磁阀开闭和水嘴开度,监测井内压力、流量的实时数据。本发明的一种防砂完井智能脉动分层注水系统及方法,基于大段防砂完井的条件,通过针对某一层选择性脉动注水或恒压注水,以及调节各层的水嘴大小及脉动频率,来实现智能化的高幅、低频脉动分层注水。工艺简单适应性好,实现脉动注水工艺的智能化,有效提高防砂段内非均质性油藏的波及效率,针对性消除地层堵塞,增强注水驱油效果,提高采收率。
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公开(公告)号:CN110591684B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910906091.8
申请日:2019-09-24
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明涉及一种两相温度响应相变压裂液体系,包括50‑70重量%的非相变体系A以及30‑50重量%的相变体系B。所述非相变体系A由以下组份按重量百分比组成:成胶剂1‑35%,调节剂0.1‑3%,其余为水。所述相变体系B为超分子化合物或合成高分子化合物;超分子化合物由以下组份按重量百分比组成:超分子构筑单元10‑40%,超分子功能单元0‑40%,表面活性剂0.5‑2%,无机盐0‑5%,氧化剂0.5‑2%,助溶剂0‑2%,其余为溶剂;合成高分子化合物由以下组份按重量百分比组成:单体20‑80%,交联剂0.5‑2%,分散剂0.5‑2%,其余为水。本发明利用非相变体系与相变体系的温度响应区别实现安全、有效的相变压裂施工,降低了相变液体滤失后发生相变影响压裂后地层导流能力的风险,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112358858A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011251622.3
申请日:2020-11-11
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/514 , C09K8/88 , C09K8/90 , E21B33/13 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F220/14 , C08F222/38
摘要: 本发明提供了一种水平井定位堵水用结构记忆材料,其由骨架材料、主剂、胶凝剂、引发剂、脱水抑制剂、酸碱调节剂以及水组成;其重量百分比组成为:骨架材料占5至10%,主剂占5至10%,胶凝剂占0.01至0.05%,引发剂占0.01至0.05%,脱水抑制剂占0.1至1%,酸碱调节剂占0.1至0.5%,余量为水;按照配比将主剂、胶凝剂、引发剂、脱水抑制剂、酸碱调节剂放入水中,在常温条件下搅拌混合至完全溶解;再将骨架材料加入该混合溶液中继续在常温下搅拌10至20min,即得到成品;该材料结构记忆能力强,剪切后短时间内(<30s)可恢复结构强度,成胶时间在2至8h范围内可控,成胶后材料强度高于70N,70℃下老化三个月没有脱水现象,能够有效治理水平井的出水问题,使用效果理想。
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公开(公告)号:CN112094629A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010926874.5
申请日:2020-09-07
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: C09K8/42
摘要: 本发明提供了一种适用于裂缝性油藏的堵剂,包括主剂、交联剂、固化剂、增强剂以及水;其质量百分比组成如下:主剂为0.1至1.0%,交联剂为0.1至2%,固化剂为0.1至1.0%,增强剂为0.1至1%,余量为水;该堵剂是通过聚合物与交联剂的交联反应,形成的高强度堵剂;该堵剂成胶速度可控、强度高且可调、耐剪切能力强,能够在地层中建立有效封堵且长期有效。
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公开(公告)号:CN111978943A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010926835.5
申请日:2020-09-07
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明提供一种自适应型防砂固砂材料,其包括固化剂、偶联剂、疏孔剂以及水;其质量百分比组成为:固化剂为5至30%,偶联剂为20至30%,疏孔剂为1至1.0%,余量为水;该材料对地层石英砂的主要成分二氧化硅结构较为敏感,当该材料与地层石英砂接触时,两者可以反应生成聚合物,能够有针对性的进行防砂固砂,达到对出砂井进行防砂固砂,保证油田正常生产的效果。
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公开(公告)号:CN111073617A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911187649.8
申请日:2019-11-28
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种自乳化解堵液及其制备方法。本发明提供了一种自乳化解堵液,包括如下组分:非离子乳化剂0.2~3wt%,阳离子表面活性剂0.5~5wt%,水溶性氧化剂1~5wt%,有机酸溶蚀剂1~15wt%,缓蚀剂0.5~2wt%,以及水余量。本发明还提供了一种自乳化解堵液的制备方法,包括如下步骤:将非离子乳化剂和部分水混合搅拌得到混合液A;将阳离子表面活性剂、水溶性氧化剂、有机酸溶蚀剂、缓蚀剂和剩余水混合搅拌得到混合液B;将混合液A和混合液B混合搅拌,得到自乳化解堵液。本发明提供的自乳化解堵液具有优良的洗油能力和解堵性能,解堵效果显著,同时对管道的腐蚀性较低、安全性较高。
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公开(公告)号:CN111060366A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911286505.8
申请日:2019-12-13
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种模拟井眼钻孔的人造岩心制作方法,包括如下步骤:1)制作井眼钻孔石蜡胚体;2)制作包含混合浆料和步骤1)制得的井眼钻孔石蜡胚体的人造岩心胚体,其中所述混合浆料包括石英砂、水泥、黏土和水;3)对步骤2)制得的人造岩心胚体进行加热,获得模拟井眼钻孔的人造岩心。本发明制作的人造岩心不仅在渗透率、孔隙度等物性方面与天然岩心相似,并且模拟了采油工艺中的射孔措施;本发明制作的人造岩心可以进行射孔压裂等采油措施对地层的破坏改造规律研究,进行相关的室内模拟实验,并且整个制作方法简单、安全、原料经济易得,又避免了天然岩心获取困难,岩石物理性质不稳定、复杂性、各向异性差异大等限制实验分析问题。
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公开(公告)号:CN110593838A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910910131.6
申请日:2019-09-24
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , C09K8/68 , C09K8/88
摘要: 本发明涉及一种两相温度响应相变压裂工艺,包括:(一)确定改造储层的温度Te、改造井段长度L;(二)确定压裂液体系,包括非相变体系A与相变体系B,确定井底最高温度Tm;(三)以前置液将井底温度降低至Tm计算前置液注入总量和注入排量;(四)现场施工:1)配制所有入井液;2)向地层注入前置液C压开地层;3)向地层注入非相变体系A;4)采用三通管线向地层同时注入非相变体系A与相变体系B,或者注入非相变体系A与相变体系B的混合液;5)向地层注入顶替液D;6)关井1-3小时;7)开井返排。本发明安全、环保、高效,降低了相变液体滤失后发生相变影响地层导流能力的风险,可在地层形成高导流能力的通道,具有广阔的市场前景。
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