-
公开(公告)号:CN110927026B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201911369339.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是评价聚合物微球在多孔介质中深部运移特征的模拟方法,它包括:制作长岩心模型;测试聚合物微球在长岩心模型中不同运移深度的阻力系数和残余阻力系数;采用匹配系数表征聚合物微球与岩心孔隙的匹配关系;绘制聚合物微球注入压力、阻力系数和残余阻力系数与驱替深度关系曲线,找到注入压力、阻力系数和残余阻力系数达到最大值的驱替深度,聚合物微球在该深度达到最佳流度控制和滞留能力;绘制采出液中聚合物微球粒径和匹配系数与驱替深度关系曲线,确定聚合物微球在不同运移时期的粒径范围和匹配系数范围。本发明模拟了聚合物微球在多孔介质中的长距离运移,方便堵水调剖人员根据调剖深度选择合适类型的聚合物微球。
-
公开(公告)号:CN105670593B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201610056292.X
申请日:2016-01-27
Applicant: 东北石油大学 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明涉及一种新的Cr3+聚合物凝胶与水交替注入调驱方法。主要解决了现有连续注入工艺容易造成中低渗透层启动压力升高及储层吸液剖面出现反转现象的问题。该新的Cr3+聚合物凝胶,其组分及配比按质量百分比如下:部分水解聚丙烯酰胺0.12~0.3%,交联剂为0.0007~0.002%,余量为水;其交替注入调驱方法包括以下步骤:(1)注入Cr3+聚合物凝胶的调驱段塞PV1;(2)注入水段塞PV2;(3)注入Cr3+聚合物凝胶的调驱段塞PV1;(4)注入水段塞PV2;(5)重复2~20轮次,再注入水,使后续水驱含水率达到95%~98%。该交替注入调驱方法,能够延缓“吸液剖面反转”,使聚合物或聚合物凝胶进入高渗透层产生封堵,促使后续流体进入中低渗透层发挥驱油作用,从而降低中低渗透层启动压力。
-
公开(公告)号:CN113563506A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110947532.6
申请日:2021-08-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: C08F220/54 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/516 , C09K8/588
Abstract: 本发明属于调驱剂技术领域,具体涉及一种缓释生成储层原位无机凝胶调驱剂及其制备方法和应用。在本发明中,温敏单体和共聚单体在交联剂和引发剂的共同作用下,进行无皂乳液聚合反应,生成互穿插网络结构的凝胶;同时,无机成胶剂在反应过程中通过溶剂化作用被包裹进互穿插网络结构凝胶中。利用本发明提供的制备方法得到的缓释生成储层原位无机凝胶调驱剂,分散后在岩心运移过程中受热体积逐渐收缩,沿程释放出无机成胶剂,无机成胶剂与计划调驱储层地层水中的高价钙镁离子反应生成原位无机凝胶,进而实现无机凝胶深部调驱功效,有效避免井筒堵塞或近井地带储层伤害。
-
公开(公告)号:CN110778297A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911153701.8
申请日:2019-11-22
Applicant: 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 , 东北石油大学
Abstract: 本发明属于采油技术领域,具体涉及一种弱凝胶段塞与多元复合段塞交替注入提高采收率的方法,将弱凝胶、水和表面活性剂与聚合物微球混合液段塞交替注入油藏中,注入顺序为弱凝胶段塞→水段塞→(表面活性剂+聚合物微球)混合液段塞,交替注入轮次为1~6轮,每一轮次中弱凝胶、水和表面活性剂与聚合物微球混合液三种液体段塞的体积比为:弱凝胶:水:(表面活性剂+聚合物微球)混合液=1:(0.1~0.3):(0.05~0.1)。该方法不仅可以获得扩大宏观和微观液流转向效果,而且还能够延缓“吸液剖面反转”速度和提高波及区域洗油效率。弱凝胶在高渗透层内滞留引起渗流阻力增加,水段塞致使弱凝胶聚集体水化膨胀,提升注入压力。
-
公开(公告)号:CN104655808B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510114940.8
申请日:2015-03-17
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种低渗裂缝性油藏渗吸采油实验方法。主要解决了现有动态渗吸实验研究方法难以准确反映实验中各因素对动态渗吸采油过程的影响的问题。其特征在于:包括下列步骤:(1)模具;(2)配料;(3)拌砂;(4)初次装模及加压;(5)铺硫酸纸隔层;(6)二次装模和加压;(7)加温;(8)取芯;(9)抽真空饱和水;(10)饱和地层原油;(11)动态渗吸实验:取出岩心,去掉岩心中间塑料薄膜和缠绕的胶带,随后将岩心圆弧形外表和两个端面用重新密封,注入水和驱油剂沿裂缝通过岩心,采用该方法模拟裂缝性油藏渗吸采油过程。该低渗透裂缝性油藏渗吸采油过程实验方法,能够保证基质岩心含油饱和度不受裂缝影响,简化了现有实验方法的操作步骤,提高了动态渗吸实验的精度。
-
公开(公告)号:CN105860950A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610300788.7
申请日:2016-05-09
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种新型聚合物溶液压裂液,由水、聚合物、表面活性剂组成,所述聚合物为部分水解聚丙烯酰胺,相对分子质量为300×104~2500×104、浓度为0.1%~0.6%;所述表面活性剂为非离子型表面活性剂,浓度为0.1%~0.3%。本发明解决了胍胶压裂液对油井附近储层内原油储量动用有限,压裂见效周期短的技术难题,该发明是在压裂施工过程中以聚合物溶液替代胍胶等植物压裂液,由于聚合物溶液压裂液具有造壁性差、滤失量大和驱替作用强等特点,它在裂缝延伸过程中会发生滤失,进而对岩石孔隙中原油产生驱替作用,促使部分原油向油藏深部运移,并在后续水驱或聚驱过程中被开采出来,最终达到提高采收率目的。
-
公开(公告)号:CN113563506B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110947532.6
申请日:2021-08-18
Applicant: 东北石油大学
IPC: C08F220/54 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C09K8/508 , C09K8/512 , C09K8/516 , C09K8/588
Abstract: 本发明属于调驱剂技术领域,具体涉及一种缓释生成储层原位无机凝胶调驱剂及其制备方法和应用。在本发明中,温敏单体和共聚单体在交联剂和引发剂的共同作用下,进行无皂乳液聚合反应,生成互穿插网络结构的凝胶;同时,无机成胶剂在反应过程中通过溶剂化作用被包裹进互穿插网络结构凝胶中。利用本发明提供的制备方法得到的缓释生成储层原位无机凝胶调驱剂,分散后在岩心运移过程中受热体积逐渐收缩,沿程释放出无机成胶剂,无机成胶剂与计划调驱储层地层水中的高价钙镁离子反应生成原位无机凝胶,进而实现无机凝胶深部调驱功效,有效避免井筒堵塞或近井地带储层伤害。
-
公开(公告)号:CN111283935B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010155295.5
申请日:2020-03-09
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于油田生产设备技术领域,具体涉及一种高效人造岩心环氧树脂浇筑装置该装置主要由底部硅胶板、底部电木板、槽钢、螺栓、浇筑岩心端头固定板、浇筑岩心端头和聚四氟乙烯板等七部分组成,其中槽钢和螺纹钢由耐腐蚀、高强度不锈钢制成,浇筑岩心端头是由电木制成,端头固定板是由电木板、硅胶板和固定螺栓组成。浇筑过程中先将浇筑岩心端头胶结在岩心端头上,再将胶结好端头的岩心通过端头固定装置固定并置于环氧树脂浇筑装置上。最后使用槽钢和螺纹钢压缩硅胶板以形成密闭凹槽型空间,从而实现大批量浇筑人造岩心,这不但提高了浇筑人造岩心的效率还提高了浇筑岩心的美观及可视度。
-
公开(公告)号:CN113355074A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110653503.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明提供了一种提高聚合物微球封堵效率的调驱剂,属于油田开发技术领域。本发明提供了一种提高聚合物微球封堵效率的调驱剂,所述调驱剂由包括如下步骤的方法制备得到:将聚合物微球与水混合,得到聚合物微球溶液;所述聚合物微球为油包水型乳状液;将所述聚合物微球溶液与交联剂或交联剂的乳状液混合,得到调驱剂;所述交联剂的乳状液为交联剂与油相混合制备得到的油包水型乳状液。实施例的结果显示,本发明提供的调驱剂的封堵率为76.59~92.13%;与相同岩心渗透率下的相同浓度的聚合物微球相比,注入压力相同,阻力系数和压力梯度基本一致;后续水阶段,调驱剂的残余阻力系数和压力梯度明显较高。
-
公开(公告)号:CN109915093A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910240949.1
申请日:2019-03-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于采油技术领域,具体涉及一种“堵/调/驱”一体化提高油藏采收率的方法,1、配制复合凝胶,2.5%聚合氯化铝、4.5%丙烯酰胺、0.9%尿素、0.3%过硫酸铵和0.3%N,N-亚甲基双丙烯酰胺;2、配制“聚合物微球/高效驱油剂”复合体系,聚合物微球材料为疏水缔合聚合物凝胶,微球浓度0.3%,微球初始粒径2.7μm,粒径中值2.00μm,粒径中值18.92μm,膨胀倍数10;3、将复合凝胶注入油藏优势通道,侯凝24h,段塞尺寸:主段塞0.05PV,顶替段塞0.025PV;将“聚合物微球/高效驱油剂”复合体系由水井注入油藏,段塞尺寸:0.1PV;后续水驱,直至含水达到98%。
-
-
-
-
-
-
-
-
-