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公开(公告)号:CN118725198A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410861610.4
申请日:2024-06-28
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河南油田分公司
IPC: C08F251/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C09K8/512 , C09K8/514 , C09K8/58 , E21B33/138
Abstract: 本发明涉及一种改性淀粉胶调堵剂、复合调驱体系及其应用,属于高温低渗油藏调驱技术领域。按质量百分比计,所述改性淀粉胶调堵剂由以下质量百分比原料制成:羟丙基改性的木薯淀粉4~8%、丙烯酸4~8%、交联剂0.1~0.5%、过氧化二苯甲酰0.01~0.05%,余量为水;所述交联剂为N,N′‑亚甲基双丙烯酰胺。本发明的改性淀粉胶调堵剂具有良好的注入性和耐温性能,耐温120℃以上,成胶强度和时间可控,具有选择性封堵能力,可有效封堵窜逸通道。本发明还提供一种复合调驱体系,先对高渗通道进行封堵,迫使后续注入的纳米驱油剂流向低渗层,最终实现高温低渗油藏深部调驱结合,提高原油采收率,实现高温低渗油藏经济高效开发。
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公开(公告)号:CN109233769A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811045068.6
申请日:2018-09-07
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河南油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及一种用于低温油藏调剖的预交联凝胶颗粒及其制备方法,属于油田化学技术领域。本发明的用于低温油藏调剖的预交联凝胶颗粒,由以下质量百分比的原料通过聚合反应制备得到:糊化淀粉2.8~3.6%,聚合单体25~30%,交联剂0.54~1.2%,引发剂0.04~0.06%,膨润土1.8~2.5%,增强剂2~2.5%,余量为水。本发明的用于低温油藏调剖的预交联凝胶颗粒,以糊化淀粉和丙烯酰胺作为聚合单体,并采用碳酸钙作为增强剂,在保证预交联凝胶颗粒具有较大强度的同时,控制溶胀比,大大降低了预交联凝胶颗粒的成本。
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公开(公告)号:CN109142162A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811046321.X
申请日:2018-09-07
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河南油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01N13/04
CPC classification number: G01N13/04
Abstract: 本发明涉及一种快速判定聚合物溶液浓度与油藏匹配性的方法。该方法包括:将聚合物和水配制一系列浓度由低到高的聚合物溶液,选择与油藏孔吼尺寸相匹配的核孔滤膜,测定各聚合物溶液通过核孔滤膜的过滤因子;依据过滤因子和聚合物溶液通过核孔滤膜的体积达到300mL的用时判定聚合物溶液可注入性;进而确定与油藏孔吼尺寸匹配的聚合物溶液浓度。该方法能够快速判定不同区块的聚合物驱的适宜聚合物溶液浓度,减小实验周期,简化结果判定,从而可以为区块先导实验快速提供实验数据。
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公开(公告)号:CN105373643B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201510537423.1
申请日:2015-08-27
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河南油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及一种注入聚合物推进的前缘模拟监测方法,属于原油采收技术领域。本发明首先通过在实验模型取样点上采集聚合物溶液浓度值;然后针对各取样点上聚合物溶液浓度值采用克里金插值算法预测模型其他部位的聚合物浓度值;根据所预测出模型其他部位的聚合物浓度值实现对聚合物推进前缘模拟的监测。本发明利用数学地质的方式,运用克里金插值方法,根据一个区域内外若干信息样品的浓度值,对该区域作出一种线性无偏和最小估计方差的估计,从而实现对整个区域注入聚合物推进前缘模拟的监测,并且可以适用于交联聚合物推进前缘模拟的监测。
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公开(公告)号:CN105038752B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201510334940.9
申请日:2015-06-16
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河南油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于高温油藏的复合驱油剂及复合驱油体系,该复合驱油剂由以下质量份数的组分组成:聚合物5~15份,阴、非离子复合表面活性剂40~100份,NaCl 50~200份。本发明的复合驱油剂,与水混合后形成可以在高温油藏中形成微乳液的复合驱油体系;该复合驱油体系可以与原油作用形成稳定的微乳液,具有增溶油水能力强,界面张力超低的特点;驱油体系耐温达到105℃、长期热稳定性好、注入性能良好,能显著提高采收率效果;适用于油藏温度在80℃~105℃、渗透率200×10‑3μm2及以上、矿化度0~100000mg/L范围内的高温油藏提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN117145438A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311118859.8
申请日:2023-08-31
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河南油田分公司
Abstract: 本发明涉及一种油藏驱油剂的优选方法,属于油田化学品技术领域。本发明的油藏驱油剂的优选方法,首先确定适合于目标油藏驱油所用的二元复合驱,然后将二元复合驱和氯化钠混合,形成复合驱油体系,复合驱油体系中的氯化钠的质量体积浓度等于地层水的矿化度和注入水的矿化度的差值,可以更准确的模拟驱油剂在地层运移过程中的矿化度条件,从而更加经济、合理的判断二元复合驱中是否需要加入碱剂以及碱剂的用量。
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公开(公告)号:CN111636848A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010490601.0
申请日:2020-06-02
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河南油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明属于石油开采技术领域,具体涉及一种提高聚合物驱后油藏采收率的方法。该方法包括以下步骤:向储层中依次注入前置调剖段塞、中间主体段塞、后置调剖段塞,所述前置调剖段塞、后置调剖段塞均包括聚合物和粘弹性颗粒;中间主体段塞包括至少一个聚合物主体段塞;所述聚合物的数均分子量为2900~3500万,粘弹性颗粒的粒径为150~900μm。其中,前置调剖段塞能够调整地层吸水剖面,有效封堵水驱窜流通道,后置调剖段塞能够防止后续水驱过程中的指进和窜流,提高化学驱的有效期和聚合物的有效利用率。本发明的方法将调剖和驱油相结合,能够提高聚合物驱的波及体积和驱油效率,可以在较低的开采成本的前提下实现提高原油采收率的目的。
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公开(公告)号:CN106285589B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201610676100.5
申请日:2016-08-16
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河南油田分公司勘探开发研究院
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明公开了一种提高三元复合驱采收率的方法。该方法包括:1)注入0.05PV~0.15PV交联聚合物体系前置段塞;2)注入0.15PV~0.30PV三元复合体系主体段塞;3)注入0.02PV~0.05PV交联聚合物体系调剖段塞;4)注入0.15PV~0.20PV三元复合体系主体段塞;5)注入0.05PV~0.15PV交联聚合物体系后置段塞。该方法实现了在高采出程度、特高含水、高温的油藏条件下,大幅度提高采收率的目标,在双河油田Ⅳ5‑11层系应用取得良好效果。
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公开(公告)号:CN105199703A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510524225.1
申请日:2015-08-24
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河南油田分公司勘探开发研究院
CPC classification number: C09K8/588 , C09K8/5083 , C09K8/512
Abstract: 本发明属于油田用调驱剂技术领域,具体涉及一种耐高温低度交联三元调驱剂及其制备方法。该调驱剂,包括以下质量份的组分:部分水解聚丙烯酰胺8~18份,表面活性剂15~35份,有机酚醛交联剂0.8~2份;本发明提供的耐高温低度交联三元调驱剂通过合理复配表面活性剂显著降低部分水解聚丙烯酰胺/有机酚醛弱凝胶体系与原油间的界面张力,且在长期高温条件下,调驱剂热稳定性能良好。该调驱剂能够同时起到控制流度、改善剖面和提高驱油效率的作用,适用于油藏温度在75℃-95℃范围内的中高渗透率区块,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104109521A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410120813.4
申请日:2014-03-27
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河南油田分公司石油勘探开发研究院
CPC classification number: C09K8/588
Abstract: 本发明公开了一种用于高温油藏的低度交联聚合物驱油体系,属于油田开发三次采油技术领域。该驱油体系主要由以下浓度的组分组成:部分水解聚丙烯酰胺(HPAM)800~1800mg/L、有机酚醛交联剂30~300mg/L,部分水解聚丙烯酰胺与有机酚醛交联剂的浓度比>6。本发明用于高温油藏的低度交联聚合物驱油体系具有粘度高、长期稳定性好、注入性能良好的特点,应用油藏温度范围为80~95℃,解决了化学驱技术不能在高温油藏应用的难题;该驱油体系在综合含水98.7%,采出程度42.1%的93.7℃高温油藏Ⅶ1-3层系中应用具有显著的增油降水效果。
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