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公开(公告)号:CN109322637A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201810233253.1
申请日:2018-03-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B33/13 , E21B43/22 , C09K8/588 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F2/32 , C08F212/08 , C08F236/06 , B01J13/14
摘要: 本发明提供了一种低渗透油藏深部调驱的方法,其包括:依次向油层注入柔弹性颗粒前置段塞、聚合物微球主段塞、柔弹性颗粒保护段塞,且三个段塞总注入量的体积比为1-2:6-8:1-2。该发明提供了一种采用苯乙烯类柔弹性颗粒与聚丙烯酰胺聚合物微球组合的调驱方法,其中,柔弹性颗粒可以封堵油层裂缝和大孔道,聚合物微球可驱替油层剩余油,本发明采用不同调驱体系段塞组合达到封堵裂缝和大孔道、驱替原油及提高油井采收率的目的。
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公开(公告)号:CN109321225A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811010426.X
申请日:2018-08-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/594
CPC分类号: C09K8/594
摘要: 本发明公开了一种适用于高温高盐油藏的CO2泡沫剂体系及其制备方法,所述CO2泡沫剂体系包括0.01~0.30wt%的双子型表面活性剂,0.10~0.50wt%的疏水改性纳米SiO2和99.89~99.20wt%的矿化水;其制备方法为向配方量的矿化水中加入配方量的双子型表面活性剂,搅拌50~150分钟,混合均匀,再加入配方量的疏水改性纳米SiO2,搅拌10~60分钟,混合均匀,即得所述适用于高温高盐油藏的CO2泡沫剂体系。该体系可以有效降低气油流度比,避免CO2泡沫驱油过程中存在的气窜和粘性指进现象,提高CO2泡沫驱油效率,攻克了CO2泡沫驱油技术的气窜防治问题。
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公开(公告)号:CN108590571A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810258211.3
申请日:2018-03-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种低渗裂缝型见水油藏对于注水井调剖剂用量确定方法,利用采油井见注入水时间计算地下有效控制体积,进而计算调剖剂用量,具体包括以下步骤:步骤一:确定可调剖的注水井,查询该注水井对应所有采油井历史生产数据;步骤二:根据井组内采油井历史含水上升及含盐量变化情况,判断该井组内各个采油井注水井见注入水时间;步骤三:根据井组内最先见到注入水的采油井的见水时间,计算该注水井的控制体积;步骤四:调剖剂注入用量为油井见水时的注水量体积的0.2-0.3倍。本发明能够科学合理的进行调剖剂用量设计,最大限度的改善吸水剖面、扩大波及体积,从而提高调剖措施的有效性。
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公开(公告)号:CN104232052B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201310248431.5
申请日:2013-06-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/588 , C09K8/44 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F2/10 , C08F2/44 , C08J3/24 , C08L33/24
摘要: 本发明涉及一种水驱流向改变剂及其制备方法;在容器中加200‑210份水,在搅拌下加入2‑4份钠土,再缓慢加入42.1‑43.8份丙烯酰胺6.1‑7.9份2‑丙烯酰胺基2‑甲基丙磺酸,1.2‑1.5份氢氧化钠,调节pH值6.8‑7.0;将反应液放入50℃水浴中,通入氮气升温至40‑45℃时,依次加入0.9‑1.2份的N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺、0.3‑0.4份的甲醛、1.5‑2.0份的过硫酸铵、1.5‑2.0份的亚硫酸氢钠,搅拌通入氮气待反应液拉丝后停止搅拌并停止通入氮气;继续保温5小时造粒即可;本流向改变剂具有立体网状结构,含有大量亲水基团的柔性高分子,地下交联易成胶、耐温耐盐性。
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公开(公告)号:CN105804711A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610278625.3
申请日:2016-04-28
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: E21B43/164 , E21B41/02
摘要: 本发明属于油田采油技术书领域,具体涉及一种CO2驱油注入井井筒防CO2腐蚀方法及装置,包括安装在油套环空内用于检测其中的CO2量的检测单元,还包括计算机以及分别连通油套环空的CO2排放单元和缓蚀剂投加单元,所述的检测单元、CO2排放单元和缓蚀剂投加单元分别与计算机电连接,这种CO2驱油注入井井筒防CO2腐蚀方法及装置,从两个方面进行防腐蚀,放气防腐和投加缓蚀剂防腐,实现了现场自动排气、加药等功能,操作方便,实用便捷,可以减缓注入井套管及注入管柱的腐蚀,满足CO2驱试验现场的要求。
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公开(公告)号:CN105507864A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610052660.3
申请日:2016-01-27
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/22
CPC分类号: E21B43/16
摘要: 本发明提供一种含油污泥调剖专用成套设备,包括储液罐、过滤装置、并列设置的两个搅拌罐和液压调剖注入泵,所述储液罐出口与过滤装置入口管线连接,所述储液罐与过滤装置之间连接有螺杆泵;过滤装置的出口与两个搅拌罐的入口连接,两个搅拌罐的出口与液压调剖注入泵连接;储液罐的入口通过进水管线与外部进水口连接,同时外部进水口还与两个搅拌罐的入口连接。所述过滤装置内部的滤件为高强滤网,高强滤网由横形条与垂直排列支撑杆焊接形成。本发明设备中增加的过滤装置,实现含油污泥不落地、去杂配液一体化,解决现场污泥调剖过程中的环保问题。通过利用含油污泥进行调剖,可达到处理污泥减轻环保压力和改善注水井吸水剖面的双重目的。
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公开(公告)号:CN105504645A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510950692.0
申请日:2015-12-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
CPC分类号: C08L53/00 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C09K8/5083 , C09K8/516 , C08L51/006 , C08L47/00 , C08K2003/265 , C08K3/36
摘要: 本发明公开了一种三元共聚物弹性颗粒调剖材料及其制备方法,其中三元共聚物结构为TPV/TPES/SEBS-g-MAH,该颗粒是以TPV/TPES为原料,以SEBS-g-MAH接枝改性,在175~185℃温度下密炼5-15min,155~165℃温度5-10MPa压力下热压5~20min,自然冷却后,以水冷方式旋切造粒,得到白色圆柱形或椭圆形弹性颗粒,粒径为2~10mm,密度为0.9~1.1g/cm3,邵氏硬度为0~20°,模量为0.5~5MPa,断裂伸长率为100~1000%。本发明制得的弹性颗粒调剖材料具有韧性好、变形能力强、不易破碎断裂、化学稳定性好的特点,施工方便,可提高调剖有效期。
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公开(公告)号:CN103837565B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201210487335.1
申请日:2012-11-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种热水驱采油井筒环空介质隔热效果实验装置,包括:井筒模型(1),井筒模型(1)具有外层钢管(11)、套管(12)和油管(13),套管(12)套装在外层钢管(11)内,油管(13)套装在套管(12)内,外层钢管(11)和套管(12)之间为冷水通道(14),套管(12)和所述油管(13)之间为环空介质区(15)。属于石油开采井筒保温技术领域。本发明通过设置外层钢管、套管和油管依次套装起来的井筒模型,使得结构紧凑、成本低。
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公开(公告)号:CN103837565A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210487335.1
申请日:2012-11-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种热水驱采油井筒环空介质隔热效果实验装置,包括:井筒模型(1),井筒模型(1)具有外层钢管(11)、套管(12)和油管(13),套管(12)套装在外层钢管(11)内,油管(13)套装在套管(12)内,外层钢管(11)和套管(12)之间为冷水通道(14),套管(12)和所述油管(13)之间为环空介质区(15)。属于石油开采井筒保温技术领域。本发明通过设置外层钢管、套管和油管依次套装起来的井筒模型,使得结构紧凑、成本低。
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公开(公告)号:CN102418511B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201110208804.7
申请日:2011-07-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 低渗透储层井下关井水井压降试井分析方法,应用于:油田油井试井技术领域。包括:基础资料分析单元、一级基础特征分析单元、二级主控因素分析单元和三级资料分析模型单元。一级基础特征分析单元利用基础资料分析单元的基础资料确定测试分析的地质模型,判断低渗透储层压力传播特征,形成压降试井井底压降的叠加方式;二级主控因素分析单元用于根据一级基础特征分析单元的结论,诊断分析地质因素、工艺因素、动态因素对压降试井压降模式的控制程度,确定主控因素;三级资料分析模型单元用于根据一级基础特征分析单元、二级主控因素分析单元的结论选择压降试井分析方法,根据主控因素,采用不同的试井解释模型。
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