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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。
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公开(公告)号:CN111219162A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010215415.6
申请日:2020-03-24
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,具体涉及一种高盐油藏无机凝胶深部调驱方法,步骤为:先进行注入水离子组成分析,依据分析结果计算去除注入水中Ca2+和Mg2+所需添加Na2CO3的浓度,最后将注入水与Na2CO3按照比例混合并利用重力或旋流法清除CaCO3和MgCO3,得到软化水;采用软化水配制主剂Na2SiO3溶液和隔离液;采用至少5轮次的交替注入方式向油藏依次注入:隔离液→主剂→隔离液→注入水。利用注入水中Ca2+和Mg2+与外加Na2SiO3在油藏高渗透层深部发生化学反应,形成无机凝胶CaSiO3和MgSiO3,达到减小高渗透层渗透率和深部液流转向目的。
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公开(公告)号:CN109679603B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201811453967.X
申请日:2018-11-30
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
IPC: C09K8/512
Abstract: 本发明涉及一种复合离子聚合物凝胶及其制备方法,主要用于油田开发过程中储层内高渗透条带或大孔道封堵。凝胶体系组份及质量百分含量以水为100%计量,加入丙烯酰胺3.4%~6.0%,聚合氯化铝1.0%~3.0%,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺0.06%~0.4%,过硫酸铵0.05%~0.4%,尿素0.8%~1.5%。将凝胶体系注入地层或岩心,候凝1h~120h。凝胶适用油藏温度范围25℃~100℃,成胶时间可在1h~120h内调节。本发明的复合离子聚合物凝胶,成胶前其初始黏度低于10mPa.s,可以在储层岩石孔隙内发生交联反应,形成的凝胶具有优良封堵性和稳定性,适用于储层中高渗透条带或大孔道封堵。
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公开(公告)号:CN109679603A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811453967.X
申请日:2018-11-30
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
IPC: C09K8/512
CPC classification number: C09K8/5045 , C09K8/5083 , C09K8/512
Abstract: 本发明涉及一种复合离子聚合物凝胶及其制备方法,主要用于油田开发过程中储层内高渗透条带或大孔道封堵。凝胶体系组份及质量百分含量以水为100%计量,加入丙烯酰胺3.4%~6.0%,聚合氯化铝1.0%~3.0%,N,N-亚甲基双丙烯酰胺0.06%~0.4%,过硫酸铵0.05%~0.4%,尿素0.8%~1.5%。将凝胶体系注入地层或岩心,候凝1h~120h。凝胶适用油藏温度范围25℃~100℃,成胶时间可在1h~120h内调节。本发明的复合离子聚合物凝胶,成胶前其初始黏度低于10mPa.s,可以在储层岩石孔隙内发生交联反应,形成的凝胶具有优良封堵性和稳定性,适用于储层中高渗透条带或大孔道封堵。
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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。
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公开(公告)号:CN105670593A
公开(公告)日:2016-06-15
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。
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公开(公告)号:CN109915093B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201910240949.1
申请日:2019-03-28
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%。
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公开(公告)号:CN107402286B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201710645756.5
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北石油大学 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明属于油藏开发技术领域,具体涉及一种聚合物微球岩心内缓膨性能测试实验方法。1、人造岩心制作:采用石英砂环氧树脂胶结法制作人造均质岩心;2、岩心抽空饱和水:测量岩心实际外形尺寸和计算岩心外形体积,称量干重,抽空饱和水,称湿重,计算饱和水体积和孔隙度;3、岩心水测渗透率,建立注入压差与速度关系曲线,计算水测渗透率;4、聚合物微球缓膨效果测试;5、聚合物微球缓膨能力评价:从步骤三所建立水驱“注入压差与速度关系曲线”上查获注入速度0.3mL/min或0.5mL/min对应注入压差δP0,计算不同时刻微球封堵率。
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公开(公告)号:CN107389396B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710487705.4
申请日:2017-06-23
Applicant: 东北石油大学 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明属于油藏开发技术领域,具体涉及一种实现分注分采的层内非均质岩心的制作方法及其实验方法。首先称取制作设计尺寸高、中、低渗透层所需石英砂和环氧树脂量,分别将其混合均匀;然后将下层、中间和上层混合砂各层间沿长度方向端面放入隔离电木板,分别放入金属模具,刮平、加压、烘干,再将岩心端盖岩心端面粘合在一起,再在岩心其余部分表面涂抹一层已经稠化但未固化的环氧树脂,自然干燥;最后将上述已经粘接端盖岩心放入木质模具内,采用环氧树脂进行整体浇铸,固化后形成可实现“分注分采”层内非均质岩心。本发明的制作工艺操作简单,实验数据可靠,解决了层内非均质岩心各个小层波及状况和采出程度无法定量评价的问题。
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公开(公告)号:CN106932313B
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201710270263.8
申请日:2017-04-24
Applicant: 东北石油大学 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明涉及一种评价方法,具体涉及一种聚合物微球油藏适应性评价方法。该方法为:1、聚合物微球粒径及分布测量:筛选微球产品;计算粒径分布;保温保存;测量微球粒径;绘制微球粒径和膨胀倍数与时间关系曲线。2、微球渗透率极限值测量:测量微球溶液注入岩心过程中注入压力与注入PV数关系;绘制注入压力与PV数关系曲线;匹配关系评价;渗透率极限值确定。3、微球油藏适应性评价:绘制储层累计厚度与该厚度内各个渗透率值中最低值关系曲线;计算对应累计厚度值;找到满足“累计厚度值/储层厚度”值要求的聚合物微球溶液。该聚合物微球油藏适应性评价方法,可以指导聚合物微球筛选,提高微球油藏适应性,进而提高微球调驱增油降水效果。
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