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公开(公告)号:CN101058723A
公开(公告)日:2007-10-24
申请号:CN200710015466.9
申请日:2007-04-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种聚合物驱后地层残留聚合物再利用剂及其注入方法,涉及油气田开发工程中提高原油采收率技术。通过采用双液法固定剂和改性钙土作絮凝剂及相应的注入方法来实现。双液法固定剂由质量分数为0.09%~0.54%的Na2Cr2O7溶液和质量分数为0.16%~0.96%的Na2SO3溶液组成,两种溶液的体积比为(0.8~1.2)∶1;絮凝剂为钙土中加入Na2CO3和NaHCO3的改性钙土。其注入方法是:首先注入Na2Cr2O7溶液,然后注入隔离液,再注入Na2SO3溶液,最后注入絮凝剂,转正常注水。本发明能利用地层残留聚合物进行深部调剖,有效地改变地层流体的流动方向,提高聚合物驱后后续水驱的采收率。
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公开(公告)号:CN119529180A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510096453.7
申请日:2025-01-22
Applicant: 中国石油大学(华东) , 德仕能源科技集团股份有限公司
IPC: C08F220/56 , C08F212/14 , C08F226/06 , C08F222/38 , C09K8/588 , C09K8/594 , C09K8/42 , C09K8/512 , C09K8/516 , C09K8/88 , C09K8/92 , E21B33/138 , E21B43/22
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体是一种双网络CO2响应型凝胶颗粒及其应用,凝胶颗粒中丙烯酰胺、两性离子和CO2响应单体(乙烯基吡啶和DMAEMA组成)与交联剂间的共价键形成了第一层网络,矿化水中Ca2+、吡啶、两性离子单体中的SO3‑和配位水间,Mg2+、吡啶、羧基(酰胺基部分水解)和配位水间均存在配位键,在芳香环间π‑π键协同作用下形成第二层网络,双网络结构的坚韧性增强了凝胶的强度;芳香环磺基甜菜碱单体的引入和配位键携带的水分子使凝胶颗粒在矿化度水中强度增加的同时表现出更强的保水性。不同pKa值CO2响应单体的引入使颗粒具有良好的CO2响应性,且响应后在矿化水中仍具有上述双网络结构。
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公开(公告)号:CN118329696A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410483930.0
申请日:2024-04-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种快速评价抑砂剂性能的方法,包括如下步骤:(1)分别称量石英砂和配置好的目标浓度抑砂剂溶液;(2)先用橡皮塞把漏砂装置的下漏口塞住,再将抑砂剂溶液倒入漏砂装置中,随后将石英砂倒入漏砂装置中,待石英砂完全沉降至漏砂装置底部,摇晃漏砂装置使石英砂沉降面均匀平缓;(3)在漏砂装置的上砂口处加装玻璃塞,并将漏砂装置放入烘箱中老化;(4)老化完成后,漏砂装置继续在烘箱中保持老化温度,打开漏砂装置下漏口的橡皮塞,记录石英砂完全漏出的时间。本发明能够快速、定量的通过漏砂时间筛选抑砂剂的性能,本发明实验器材及方法简单易操作,大大减少了目前采用岩心管冲刷出砂方法评价抑砂剂性能所用的时间。
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公开(公告)号:CN118324986A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410523194.7
申请日:2024-04-28
Applicant: 中国石油大学(华东) , 德仕能源科技集团股份有限公司
IPC: C08F220/56 , C09K8/42 , C08F226/06 , C08F220/58
Abstract: 本发明涉及油藏开采技术领域,具体是一种CO2响应型耐盐聚合物凝胶颗粒及其应用,凝胶颗粒由如下制备方法制得:将丙烯酰胺、耐温耐盐单体和CO2响应单体投入水中得到第一混合液;冰浴下向第一混合液通入N2排出空气得第二混合液;在搅拌下将引发剂和交联剂先后加入第二混合液中,反应2h‑4h得反应产物;将反应产物用无水乙醇洗涤后,经烘干、粉碎、造粒,即得目标产物CO2响应型耐盐聚合物凝胶颗粒;各组分投料质量百分数为:15%‑25%丙烯酰胺、3%‑6%耐温耐盐单体、3%‑6%CO2响应单体、0.05%‑0.25%交联剂、0.08%‑0.14%引发剂和余量水,CO2响应单体为乙烯基咪唑。
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公开(公告)号:CN118275289A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410259279.9
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了抑砂剂评价技术领域的一种适用于大排量生产条件的聚合物型抑砂剂评价新方法,称取粒径为0.380mm~0.830mm的石英砂和粒径为0.050mm~0.071mm的高岭土,混合得到混合物;将混合物装入岩心管中,岩心管进出口端加装单层筛网,填充至岩心管填满为止;将岩心管接入驱替装置,先用蒸馏水正向饱和岩心管,再用质量分数为0.5%的聚合物型抑砂剂溶液反向饱和岩心管,后将岩心管静置;调节驱替装置排量为100mL/min,后用蒸馏水正向驱替岩心管,收集产出液;将收集到的产出液通过抽滤漏斗进行处理,后将滤出物连同滤纸放入烘箱中干燥,然后将其取出放到干燥皿中冷却并进行称重。采用本发明的技术方案,能够在100mL/min的流速下对聚合物型抑砂剂性能进行有效评价。
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公开(公告)号:CN108329900B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810225278.7
申请日:2018-03-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种驱油用微泡沫及其制备方法,所述驱油用微泡沫的制备原料包含:起泡剂、稳泡剂、水、氮气;所述制备方法如下:(1)将起泡剂加入低速搅拌的水中,至完全溶解,配成基液;(2)边低速搅拌,边向基液中加入稳泡剂,待其完全溶解后即形成起泡剂溶液;(3)将氮气和起泡剂溶液按体积比1:2同时注入泡沫发生器内,并同时施加回压至6~10MPa,即得驱油用微泡沫;(4)用拍摄装置拍摄驱油用微泡沫的微观形态,计算驱油用微泡沫平均气泡直径和变异因数。
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公开(公告)号:CN108329900A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810225278.7
申请日:2018-03-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种驱油用微泡沫及其制备方法,所述驱油用微泡沫的制备原料包含:起泡剂、稳泡剂、水、氮气;所述制备方法如下:(1)将起泡剂加入低速搅拌的水中,至完全溶解,配成基液;(2)边低速搅拌,边向基液中加入稳泡剂,待其完全溶解后即形成起泡剂溶液;(3)将氮气和起泡剂溶液按体积比1:2同时注入泡沫发生器内,并同时施加回压至6~10MPa,即得驱油用微泡沫;(4)用拍摄装置拍摄驱油用微泡沫的微观形态,计算驱油用微泡沫平均气泡直径和变异因数。
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公开(公告)号:CN107882539A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711081712.0
申请日:2017-11-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/16
Abstract: 本发明公开了一种基于CO2-原油传质作用提高绕流原油采收率的实验装置和实验方法,主要包括改进后的岩心夹持器,用于包覆饱和油的岩心,模拟绕流原油的赋存状态,同时提供CO2与原油传质作用的高温高压环境,实验装置可用于研究CO2-原油传质作用提高绕流原油采收率的适应性、最佳注气方式与条件等。本发明的优点在于:用于研究CO2-原油传质作用提高绕流原油采收率的适应性、最佳注气方式与条件等;提高绕流原油采收率的研究提供借鉴;提高绕流原油采收率的技术思路,即通过CO2与原油的传质作用提高绕流原油采收率,而不仅限于常规的吸气剖面调整。
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公开(公告)号:CN101545368A
公开(公告)日:2009-09-30
申请号:CN200910014855.9
申请日:2009-04-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明提出一种改善海上聚合物驱油效果的在线深部调剖方法,是指在海上油田聚合物驱过程中加入酚醛树脂交联剂形成深部调剖体系,通过调整酚醛树脂交联剂的质量浓度,改变体系形成冻胶的时间,停留在油藏中不同的深部位置,封堵聚合物驱油藏中的高渗透层或大孔道,从而扩大后续注入聚合物的波及体积,提高聚合物的利用率,改善聚合物驱开发效果,提高原油采收率。该深部调剖体系粘度低、流动性好能够注入到油藏深部,待成冻后使后续注入聚合物转向低渗透率区域,起到深部调剖的作用,且具有热稳定性好,深部调剖有效期长等特点。
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公开(公告)号:CN100523118C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200710015466.9
申请日:2007-04-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种聚合物驱后地层残留聚合物再利用剂及其注入方法,涉及油气田开发工程中提高原油采收率技术。通过采用双液法固定剂和改性钙土作絮凝剂及相应的注入方法来实现。双液法固定剂由质量分数为0.09%~0.54%的Na2Cr2O7溶液和质量分数为0.16%~0.96%的Na2SO3溶液组成,两种溶液的体积比为(0.8~1.2)∶1;絮凝剂为钙土中加入Na2CO3和NaHCO3的改性钙土。其注入方法是:首先注入Na2Cr2O7溶液,然后注入隔离液,再注入Na2SO3溶液,最后注入絮凝剂,转正常注水。本发明能利用地层残留聚合物进行深部调剖,有效地改变地层流体的流动方向,提高聚合物驱后后续水驱的采收率。
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