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公开(公告)号:CN109630078B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201811316949.7
申请日:2018-11-06
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种层内生成CO2调驱工艺参数设计方法,所述方法包括:将实际油层简化为包含调驱层和解堵层的多油层地质模型;将生气剂与释气剂用量进行动态劈分,通过分析调驱后各小层吸水指数的差异程度,建立当吸水指数变异系数最小化时的生气剂注入量、释气剂注入量、生气剂注入时间、释气剂注入时间和注入段塞数计算模型;建立生气剂、释气剂注入压力计算模型;通过遗传算法对以上模型进行求解。本申请的层内生成CO2调驱工艺参设计方法:可以实现调驱剂(生气剂和释气剂)注入量和注入段塞数计算;可以实现施工过程注入压力的实时预测计算;措施效果表征直观。
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公开(公告)号:CN109630078A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811316949.7
申请日:2018-11-06
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
CPC分类号: E21B43/164 , G06N3/126
摘要: 本申请公开了一种层内生成CO2调驱工艺参数设计方法,所述方法包括:将实际油层简化为包含调驱层和解堵层的多油层地质模型;将生气剂与释气剂用量进行动态劈分,通过分析调驱后各小层吸水指数的差异程度,建立当吸水指数变异系数最小化时的生气剂注入量、释气剂注入量、生气剂注入时间、释气剂注入时间和注入段塞数计算模型;建立生气剂、释气剂注入压力计算模型;通过遗传算法对以上模型进行求解。本申请的层内生成CO2调驱工艺参设计方法:可以实现调驱剂(生气剂和释气剂)注入量和注入段塞数计算;可以实现施工过程注入压力的实时预测计算;措施效果表征直观。
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公开(公告)号:CN110094175A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910462770.0
申请日:2019-05-30
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本文公布了一种煤层气井的控煤粉方法,包括:(1)向井筒或煤层内打入聚控煤粉溶液,所述聚控煤粉溶液为水溶性有机硅聚合物和碱性无机盐的混合液;(2)关井反应预设时间;(3)排出井筒内的液体。本文涉及煤层气井的煤粉治理领域,提供了一种煤层气井的控煤粉方法,可克服煤粉降低裂缝导流能力且损害排采设备的问题,其采用聚控煤粉溶液聚集井筒或地层内的煤粉,可以保持煤层气井裂缝的有效渗透性,对煤层气增产和稳产具有意义重大。
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公开(公告)号:CN111019621B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201911263422.7
申请日:2019-12-11
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
发明人: 冯青 , 李啸南 , 佘跃惠 , 黄子俊 , 张凡 , 曾鸣 , 杨慰兴 , 仲晔 , 蔡依娜 , 魏志鹏 , 樊爱彬 , 高杰 , 李学军 , 苏三宝 , 董浩 , 冯阳阳 , 曾琦 , 王子琛 , 翁雪
IPC分类号: C09K8/524
摘要: 本发明公开了一种解堵剂及其制备方法,包括以下原料:波兹坦芽孢杆菌生物表面活性剂发酵液和疏水纳米二氧化硅;还可以包括乳化剂、防垢剂、防膨剂和助溶剂。所述解堵剂的制备方法包括以下步骤:首先,将所述生物表面活性剂发酵液、乳化剂和助溶剂加入反应容器中,升温,搅拌均匀;其次,向以上溶液中加入防垢剂和防膨剂,搅拌溶解;最后,将制得的溶液继续升温,向反应容器中加入疏水无机纳米颗粒,搅拌均匀即可。所述解堵剂具有较低的油水界面张力,能够有效剥离和乳化中低渗透层的残余油以及胶质沥青质沉积物,形成低粘度乳化液,解除有机堵塞,耐高矿化度,并且能完全被微生物降解,绿色环保。
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公开(公告)号:CN108756873A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810654601.2
申请日:2018-06-22
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于纳米技术降低流体渗流阻力的确定方法,包括步骤一,根据实际工区的注入流体、注入时间的不同,将注入过程分为三个阶段,即初始注入阶段、纳米溶液注入阶段和顶替液注入阶段;步骤二,根据渗流达西定律及注入时间,确定三个阶段中每一阶段中截止不同注入时间条件下,流体在储层中的总累积注入量;步骤三,根据流体的总累积注入量与注入压力时间积分之间的线性关系,确定三个阶段的注入阻力曲线的斜率;步骤四,分别确定纳米溶液注入阶段流体在储层中的阻力系数和顶替液注入阶段的流体在储层中的残余阻力系数;步骤五,根据步骤四中所述两阻力系数的相对大小关系,评价纳米技术的降阻增注效果。该确定方法准确可靠,实用性强。
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公开(公告)号:CN108756873B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201810654601.2
申请日:2018-06-22
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于纳米技术降低流体渗流阻力的确定方法,包括步骤一,根据实际工区的注入流体、注入时间的不同,将注入过程分为三个阶段,即初始注入阶段、纳米溶液注入阶段和顶替液注入阶段;步骤二,根据渗流达西定律及注入时间,确定三个阶段中每一阶段中截止不同注入时间条件下,流体在储层中的总累积注入量;步骤三,根据流体的总累积注入量与注入压力时间积分之间的线性关系,确定三个阶段的注入阻力曲线的斜率;步骤四,分别确定纳米溶液注入阶段流体在储层中的阻力系数和顶替液注入阶段的流体在储层中的残余阻力系数;步骤五,根据步骤四中所述两阻力系数的相对大小关系,评价纳米技术的降阻增注效果。该确定方法准确可靠,实用性强。
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公开(公告)号:CN111019621A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911263422.7
申请日:2019-12-11
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
发明人: 冯青 , 李啸南 , 佘跃惠 , 黄子俊 , 张凡 , 曾鸣 , 杨慰兴 , 仲晔 , 蔡依娜 , 魏志鹏 , 樊爱彬 , 高杰 , 李学军 , 苏三宝 , 董浩 , 冯阳阳 , 曾琦 , 王子琛 , 翁雪
IPC分类号: C09K8/524
摘要: 本发明公开了一种解堵剂及其制备方法,包括以下原料:波兹坦芽孢杆菌生物表面活性剂发酵液和疏水纳米二氧化硅;还可以包括乳化剂、防垢剂、防膨剂和助溶剂。所述解堵剂的制备方法包括以下步骤:首先,将所述生物表面活性剂发酵液、乳化剂和助溶剂加入反应容器中,升温,搅拌均匀;其次,向以上溶液中加入防垢剂和防膨剂,搅拌溶解;最后,将制得的溶液继续升温,向反应容器中加入疏水无机纳米颗粒,搅拌均匀即可。所述解堵剂具有较低的油水界面张力,能够有效剥离和乳化中低渗透层的残余油以及胶质沥青质沉积物,形成低粘度乳化液,解除有机堵塞,耐高矿化度,并且能完全被微生物降解,绿色环保。
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公开(公告)号:CN116884531A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310729097.9
申请日:2023-06-20
申请人: 中海油田服务股份有限公司 , 成都理工大学
IPC分类号: G16C20/70 , G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种弱凝胶调驱油藏四维试井解释方法及装置,该方法是基于多孔介质中流体渗流理论,依据数学物理方法,建立并求解的一种弱凝胶调驱油藏四维试井正演及反演算法。依据该方法,可以使用弱凝胶调驱后的试井实测压力数据反演井周探测半径范围内流体参数分布,进而求取调驱后弱凝胶粘度分布。通过弱凝胶粘度与浓度关系的实验数据,可以用弱凝胶粘度分布反求井周探测半径范围内弱凝胶浓度分布。并通过分布图中弱凝胶浓度峰值,可以判定弱凝胶调驱封堵的位置。本发明建立的弱凝胶调驱油藏四维试井正演及反演算法,解决了弱凝胶调驱油藏封堵位置的弱凝胶浓度分布难以确定的问题,为下一步调驱方案制定提供理论依据。
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公开(公告)号:CN116882316A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310828541.2
申请日:2023-07-04
申请人: 中海油田服务股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G06F30/28 , E21B43/22 , G06T7/11 , G06T7/155 , G06T5/30 , G06V10/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于石油开采领域,涉及一种低渗储层微通道内生物纳米驱油过程的二维模拟方法,包括:向岩心中注入生物纳米溶液;观察岩心切片的孔隙和喉道的结构以及生物纳米颗粒在岩石孔喉的分布特征;基于岩心扫描的结果,结合图像分析软件,岩心图像经预处理后,将灰度图像转变为二值图像,再经形态学的开运算对图像进行修正,得到可导入的岩心多孔介质模型;利用Comsol软件对纳米强化水驱油过程进行微观二维模拟;经过多物理场耦合模拟后,通过改变生物纳米浓度,得到微观驱油结果以及注入生物纳米后产生的作用机理幅度变化,表征生物纳米颗粒驱油机理。本发明使生物纳米颗粒驱油机理有效表征成为可能,对提高油藏采收率作用机理研究具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN112852395B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110070296.4
申请日:2021-01-19
申请人: 中海油田服务股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种增注液及其制备方法和应用,所述增注液包括携带液和纳米硅材料,所述携带液按重量百分比计包括:0.1%至1%的生物表面活性剂,0.1%至2%的生物酶,0.5%至2%的助溶剂,0.01%至0.1%微生物多糖,余量为水;所述携带液与所述纳米硅材料的重量比为100:(0.01至10)。所述增注液利用微生物代谢物为分散体系,以及纳米减阻增注材料的合成和性能,综合应用纳米材料润湿反转、吸附、耐冲刷、增孔增渗等技术机理降低井筒附近渗流阻力,大幅度提高措施有效期。
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