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公开(公告)号:CN114198073B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202010900740.6
申请日:2020-08-31
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: 本发明提供一种蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法,包括:步骤1,获取目标井的油藏地质参数及历史生产数据;步骤2,根据目标井油藏地质基础参数建立油藏地质模型;步骤3,对生产历史进行拟合,修正油藏地质模型;步骤4,数值模拟不同周期温度场、压力场、饱和度场的变化;步骤5,根据模拟结果,计算汽窜因子;步骤6,进行数值模拟确定注汽井;步骤7,进行数值模拟确定注汽量,确保效益最大化。该蒸汽吞吐汽窜水平井提高采收率方法可以多口井同时开井生产,降低蒸汽用量同时保证生产效果,提高蒸汽吞吐汽窜水平井采收率,提升开发效益。
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公开(公告)号:CN107872905B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201610843609.4
申请日:2016-09-23
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: 本发明公开了一种轴类零件感应加热工艺实验平台,包括支架、变尺寸线圈、驱动装置、变速装置、内牵引线、感应加热模块,所述支架上端设置右上内限位转轮、左上内限位转轮,下端则设置有左下内限位转轮,与驱动装置连接的变速装置固定在平台底座上并靠近支架右下方,所述内牵引线依次缠绕于变速装置的内驱动轮、右上内限位转轮、左上内限位转轮、左下内限位转轮,同时所述内牵引线要带动连接在内牵引线上的轴类零件穿过变尺寸线圈中心,所述变尺寸线圈连接感应加热模块。本发明可提高多频工艺实验效率,改善工艺实验效果,扩大定频试探性工艺实验设备的柔性使用范围,降低生产设备投资成本和维修成本。
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公开(公告)号:CN115163835A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202110370146.5
申请日:2021-04-07
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: F16J15/16 , F16H57/029
Abstract: 本发明公开的是一种传动轴密封装置及其使用方法,本发明设有密封件,密封底盘由两片设有契合连接边的半圆结构体插接而成,两片设有契合连接边的半圆结构体中设有底盘螺栓穿过孔和压盘螺栓连接孔,插接而成的密封底盘能够形成密封腔;压盘也是由两片设有契合连接边的半圆结构体插接而成且插接而成的压盘的下部筒体能够装入密封腔中;密封件的本体中设有切口并填装在密封腔中,密封件的上方装入压盘;压盘与密封底盘之间通过压盘紧固螺栓连接。本发明采用递进式密封方式,通过压盘旋紧密封件就能实现密封,密封件可多次通过压盘调节压紧后继续使用,有效延长了密封件的使用寿命和更换周期,操作简单、方便实用。
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公开(公告)号:CN112749468B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201911048410.2
申请日:2019-10-29
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
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种固相悬浮物在油气储集层孔隙中通过能力的数值模拟方法,包括:步骤1,根据研究需要确定油气储集层孔隙数值模拟研究对象,建立边界参数;步骤2,根据研究对象边界参数,建立油气储集层孔隙模拟模型;步骤3,以步骤2中得到的基础模型为依据,确定孔隙中流体参数,采用计算流体力学方法模拟油气储集层中的流体;步骤4,确定孔隙中颗粒参数,采用离散元方法计算油气储集层中的固体悬浮物;步骤5,将步骤3和步骤4耦合模拟固相悬浮物在油气储集层孔隙中通过能力。该固相悬浮物在油气储集层孔隙中通过能力的数值模拟方法能够直观的得到实验效果,能够解决由于实验装置制作困难、实验条件不易改变等技术问题。
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公开(公告)号:CN109538190B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201710870117.9
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
IPC: E21B47/009
Abstract: 本发明提供一种抽油机井杆柱应力预警方法,该抽油机井杆柱应力预警方法包括:步骤1,采集油井相关生产参数;步骤2,根据油井相关生产参数计算最大折算应力;步骤3,根据预警模型设置的杆柱应力预警参数对最大折算应力进行判断并报警;步骤4,管理人员收到报警信息后对抽油机井进行处置,使其恢复正常生产。该抽油机井杆柱应力预警方法将杆柱应力计算方法与现场的四化系统相结合,实现对抽油机杆柱应力的智能预警功能,从而减少杆断躺井的发生。
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公开(公告)号:CN112749468A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911048410.2
申请日:2019-10-29
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
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种固相悬浮物在油气储集层孔隙中通过能力的数值模拟方法,包括:步骤1,根据研究需要确定油气储集层孔隙数值模拟研究对象,建立边界参数;步骤2,根据研究对象边界参数,建立油气储集层孔隙模拟模型;步骤3,以步骤2中得到的基础模型为依据,确定孔隙中流体参数,采用计算流体力学方法模拟油气储集层中的流体;步骤4,确定孔隙中颗粒参数,采用离散元方法计算油气储集层中的固体悬浮物;步骤5,将步骤3和步骤4耦合模拟固相悬浮物在油气储集层孔隙中通过能力。该固相悬浮物在油气储集层孔隙中通过能力的数值模拟方法能够直观的得到实验效果,能够解决由于实验装置制作困难、实验条件不易改变等技术问题。
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公开(公告)号:CN110889529A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811053781.5
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
Abstract: 本发明提供一种稠油热采井转周时机优化方法,该稠油热采井转周时机优化方法包括:步骤1,获取目标井的日度生产情况;步骤2,获取目标井的运行成本;步骤3,获取目标井的增量成本;步骤4,动态跟踪单井周期效益变化情况;步骤5:优化转周时机。该稠油热采井转周时机优化方法通过动态跟踪周期效益变化情况,使转周时机的优化更加准确、更加科学,保障周期效益最大化。
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公开(公告)号:CN107872905A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610843609.4
申请日:2016-09-23
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: 本发明公开了一种轴类零件感应加热工艺实验平台,包括支架、变尺寸线圈、驱动装置、变速装置、内牵引线、感应加热模块,所述支架上端设置右上内限位转轮、左上内限位转轮,下端则设置有左下内限位转轮,与驱动装置连接的变速装置固定在平台底座上并靠近支架右下方,所述内牵引线依次缠绕于变速装置的内驱动轮、右上内限位转轮、左上内限位转轮、左下内限位转轮,同时所述内牵引线要带动连接在内牵引线上的轴类零件穿过变尺寸线圈中心,所述变尺寸线圈连接感应加热模块。本发明可提高多频工艺实验效率,改善工艺实验效果,扩大定频试探性工艺实验设备的柔性使用范围,降低生产设备投资成本和维修成本。
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公开(公告)号:CN107869343A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610843610.7
申请日:2016-09-23
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: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种径向井水力压裂的实验方法,包括以下步骤:制作立方体人造岩心作为试件;将所述试件置于三轴应力加载装置中;利用高压泵对试件进行高压注入,压开试件并形成裂缝;压裂后观察裂缝形态。本发明解决现有真三轴物模实验仅用水泥浇筑、预置钢管模拟裸眼完井或射孔完井,与径向井实际差异大、无法有效模拟径向井压裂的问题。
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公开(公告)号:CN107869336A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610846188.0
申请日:2016-09-23
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
CPC classification number: E21B43/16 , E21B43/164 , E21B43/168 , E21B43/24
Abstract: 本发明提供一种超稠油化学辅助热采提高采收率方法,包括:对HDCS吞吐不同周期降粘剂、CO2和蒸汽注入量进行优化,建立降粘剂、CO2和蒸汽注入量优化图版;开展多个周期HDCS吞吐,分析HDCS吞吐后期产油量低的原因;通过分析HDCS吞吐后期产油量降低的原因,得出HDCS吞吐后期油藏条件下应选择的最佳开采方式,并优化开采方式转变时机;对HDCS吞吐后期转变开采方式后各周期降粘剂、CO2、N2和蒸汽注入量进行优化,建立各周期降粘剂、CO2、N2和蒸汽注入量优化图版。该超稠油化学辅助热采提高采收率方法实现组合方式优化、注入量优化、转化时机优化,达到应用化学辅助热采技术提高采收率和经济效益的目的。
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