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公开(公告)号:CN112302629A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910713317.2
申请日:2019-08-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B47/047 , E21B47/009
Abstract: 本发明涉及一种抽油机井动液面的测量方法与装置,属于采油技术领域,方法包括:利用获取的数据确定实际光杆冲程和实际柱塞冲程,并计算二者的差值,得到在静载荷和惯性载荷影响下的冲程损失;依据所述冲程损失为静载荷影响下的冲程量与惯性载荷影响下的冲程量之差,实现动液面深度的测量。本发明从冲程损失的角度,通过冲程损失为静载荷影响下的冲程量与惯性载荷影响下的冲程量之差,结合获取抽油机在抽油过程中的已知数据,实现动液面深度的测量,由于这些已知参数均能轻松获取,可很快计算得到动液面深度,解决了现有技术存在的动液面测试工作量大、时效性差的问题。
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公开(公告)号:CN112302629B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910713317.2
申请日:2019-08-02
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B47/047 , E21B47/009
Abstract: 本发明涉及一种抽油机井动液面的测量方法与装置,属于采油技术领域,方法包括:利用获取的数据确定实际光杆冲程和实际柱塞冲程,并计算二者的差值,得到在静载荷和惯性载荷影响下的冲程损失;依据所述冲程损失为静载荷影响下的冲程量与惯性载荷影响下的冲程量之差,实现动液面深度的测量。本发明从冲程损失的角度,通过冲程损失为静载荷影响下的冲程量与惯性载荷影响下的冲程量之差,结合获取抽油机在抽油过程中的已知数据,实现动液面深度的测量,由于这些已知参数均能轻松获取,可很快计算得到动液面深度,解决了现有技术存在的动液面测试工作量大、时效性差的问题。
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公开(公告)号:CN119957177A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202311487777.0
申请日:2023-11-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
Abstract: 本发明提供一种特超稠油油藏提高采收率的均衡注汽方法,包括:步骤1,以不高于特超稠油油藏破裂压力的情况下注入湿饱和蒸汽;步骤2,综合考虑注入蒸汽在油层段的变质量流、变干度,以及油层段的储层物性,确定油层段按需划分分段注汽区域;步骤3,建立均衡注汽的工艺计算方法,确定各配注器的分流配注量;步骤4,形成配注器+隔热油管的热采水平井均衡注汽工艺管柱进行均衡注汽;步骤5,形成沿油层段均衡扩展的高温蒸汽腔和泄油腔。该特超稠油油藏提高采收率的均衡注汽方法在油藏中形成沿油层段均衡扩展的高温蒸汽腔和泄油腔,避免特超稠油注汽过程中,存在的蒸汽途径造成加热原油无法有效流回,回采水率低、采油量低、采收率低的问题。
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公开(公告)号:CN119860203A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311357133.X
申请日:2023-10-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
Abstract: 本发明提供一种多轮次吞吐水平井多元热流体控压泄油提高采收率方法,该多轮次吞吐水平井多元热流体控压泄油提高采收率方法包括:步骤1,向油藏中注入降粘剂;步骤2,向油藏中注入泡沫或气体;步骤3,向油藏中注入耐高温驱油剂;步骤4,向油藏中注入高干蒸汽;步骤5,焖井后开井生产。该多轮次吞吐水平井多元热流体控压泄油提高采收率方法强化降粘和洗油效率,改善开发效果,可以有效提高多轮次吞吐后稠油油藏的采收率,水平井控压泄油吞吐技术,形成一种多轮次吞吐水平井多元热流体控压泄油提高采收率方法。
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公开(公告)号:CN119833002A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311326482.5
申请日:2023-10-13
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
IPC: G16C20/10 , G01N15/08 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了油藏注流体开发后储层渗透率变化定量表征方法,包括以下步骤:步骤(1)、建立油藏储层渗透率与平均孔喉半径的关系;步骤(2)、确定油藏注流体开发后的储层内部迁移颗粒的平均粒径;步骤(3)、确定油藏注流体开发后的储层渗透率变化转折值;步骤(4)、建立储层原始渗透率大于油藏注流体开发后的储层渗透率变化转折值时,注流体开发后的储层渗透率变化率与流体注入孔隙体积倍数之间的函数关系;步骤(5)、建立储层原始渗透率小于等于油藏注流体开发后的储层渗透率变化转折值时,注流体开发后的储层渗透率变化率与流体注入孔隙体积倍数之间的函数关系;步骤(6)、定量计算油藏注流体开发后的储层渗透率。
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公开(公告)号:CN119798487A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202311299633.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
IPC: C08F6/06 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种高分子型稠油降粘剂聚合反应后工业化放料分散工艺,包括以下步骤:(1)、待高分子型稠油降粘剂聚合反应结束后得到高分子型稠油降粘剂溶液,继续向反应器中通入惰性气体或氮气进行保护,并同时向所述高分子型稠油降粘剂溶液中再次加入适量的聚合反应溶剂;(2)将经过稀释的高分子型稠油降粘剂溶液缓慢加入分散筛板中,筛后的高分子型稠油降粘剂在自由落体情况下形成水滴状并落入装有分散剂的分散槽中;(3)放料分散完毕后,通过分散槽底部的筛网排出去聚合反应溶剂与分散剂的混合溶液;(4)将沉淀下来的高分子型稠油降粘剂小颗粒泵送到洗涤仪器中进行多次洗涤。
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公开(公告)号:CN114440959B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202011200431.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: G01D21/02
Abstract: 一种基于旋流整型的油水两相测量装置,包括油水旋流整型器。本发明所需的直管段大大缩短,压差也大为减小,而且对旋转流动和涡流的情况有极好的适应性。对于两相流体,旋流装置能够将复杂的两相流体整流成关于轴线对称的管内均匀分散流或者环状流状态,从而更加便于测量,由于影响此种方法测量的仅为简单的旋流器,所以相比其他非标准型的差压流量计而言,此种方法和装置更容易实现标准化。
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公开(公告)号:CN114427428B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202011099862.6
申请日:2020-10-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明属于化学方法开采稠油油藏领域,涉及一种底水稠油油藏稳压控水提高采收率方法。所述方法包括:对油藏进行判断;沿着选定的底水油藏的中下部布置水平井;依次向油层中注入降粘剂、二氧化碳、氮气;注入结束后进行焖井;开井生产;重复上述步骤。本发明方法可以有效动用底水稠油油藏,抑制底水的侵入,可经济、高效的开发底水稠油油藏,提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN118148610A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211556095.6
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明提供一种基于光纤声波传感的井下流量节流测试系统、模拟装置及解释方法,测试系统包括:测试光缆、地面解调仪、油管和套管,该测试光缆通过该油管下入井筒中,该套管穿过第一射孔生产层段、第二射孔生产层段和第三射孔生产层段;第三射孔生产层段、第二射孔生产层段和第一射孔生产层段产出的流体进入井筒后沿着该套管向上流动,而后进入该油管中流出地面,该地面解调仪通过向该测试光缆中的单模光纤发射脉冲激光,采集流体流入井筒以及在该套管和该油管中流动时的声波数据。该基于光纤声波传感的井下流量节流测试系统及解释方法可实现井下各生产层段和井筒任意位置处的流体相分数监测,为现场实时提供生产调整的决策依据和评价调整结果。
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公开(公告)号:CN118148609A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211555946.5
申请日:2022-12-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供一种基于分布式光纤声波传感的井下流量测试系统及解释方法,该测试系统包括测试光缆、地面解调仪、油管和套管,该油管位于该套管内,该测试光缆通过该油管下入井筒中并在地面上与该地面解调仪连接,该套管穿过多个射孔生产层段,所述多个射孔生产层段产出的流体进入井筒后沿着该套管向上流动,而后进入该油管中流出地面,该地面解调仪通过向该测试光缆中的单模光纤发射脉冲激光,采集流体流入井筒以及在该套管和该油管中流动时的声波数据。该基于分布式光纤声波传感的井下流量测试系统及解释方法实现井下流量解释,所需参数少、方法简单、适用范围广,解释精度高,结果可靠;能为现场提供生产调整决策依据以及评价调整结果。
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