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公开(公告)号:CN104289208A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310300946.5
申请日:2013-07-17
IPC分类号: B01J20/286 , B01J20/30 , C07C403/24 , C07C7/12 , C07C13/60 , C07C13/58 , C07C13/62
CPC分类号: B01J20/286 , B01J20/3028 , B01J2220/52 , C07C7/12 , C07C403/24 , C07C2603/24 , C07C2603/26 , C07C2603/44 , C07C2603/48 , C07C2603/52 , C07C13/60 , C07C13/58 , C07C13/62 , C07C13/66
摘要: 本发明公开了一种液晶聚合物键合的全多孔球型硅胶的制备方法,通过在全多孔球型硅胶表面引入引发基团,采用表面引发-原子转移自由基聚合技术,将可聚合的液晶功能单体原位聚合到硅胶表面,从而得到液晶聚合物键合的全多孔球型硅胶。将制备的液晶聚合物键合的全多孔球型硅胶用作液相色谱固定相,对其色谱性能进行研究,结果表明,固定相具有弱的疏水作用和疏水选择性,对化合物的极性、平面性、平面形状具有良好的识别能力。固定相可以实现对多环芳烃混合物和胡萝卜素异构体的成功分离。
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公开(公告)号:CN104251137A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310269932.1
申请日:2013-06-28
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明提供一种河流相厚油层层内夹层识别预测方法,该河流相厚油层层内夹层识别预测方法包括,步骤1,利用取心井及测井资料,建立泥质夹层、灰质夹层和物性夹层的夹层识别标准;步骤2,根据该夹层识别标准,进行井点夹层识别;步骤3,进行井间夹层预测;以及步骤4,采用确定性建模与随机建模相结合的方法,建立夹层三维空间分布模型。该河流相厚油层层内夹层识别预测方法利用密闭取心井资料及数值模拟研究,根据夹层描述预测结果,实现夹层控制剩余油分布研究的目的。
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公开(公告)号:CN103745082A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310668360.4
申请日:2013-12-11
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种非均相复合驱油体系数值模拟方法,该方法包括:求解水相压力方程和油相压力方程;求解相饱和度方程和各个组分的质量守恒方程,计算当前时间步的预交联凝胶颗粒浓度;根据预交联凝胶颗粒残余阻力系数曲线来插值计算当前时间步的预交联凝胶颗粒残余阻力系数;计算预交联凝胶颗粒悬浮液的粘度;以及修正达西定律的流度系数,并根据达西定律计算水相流动速度,转入下一个时间步的相压力方程计算,直至非均相复合驱模拟时间结束。该非均相复合驱油体系数值模拟方法建立了描述非均相复合驱封堵调剖、运移调驱特征的数学模型,提出了有效表征预交联凝胶颗粒驱替机理的数值模拟方法。
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公开(公告)号:CN105298457B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201410324699.7
申请日:2014-07-09
摘要: 本发明提供一种驱油用粘弹性颗粒驱油剂与地层孔喉匹配的分析方法,该方法采用了驱油体系滤过性能评价装置,该方法包括:将粘弹性颗粒驱油剂的水溶液置于驱油体系滤过性能评价装置的容器中;根据渗透率与孔喉半径的关系式计算孔喉半径,确定滤膜的尺寸,将滤膜放入滤膜夹持器中;启动驱油体系滤过性能评价装置,研究不同压力下粘弹性颗粒驱油剂通过滤膜时的滤过情况及粒径变化;以及确定粘弹性颗粒驱油剂与孔喉之间的匹配关系。该驱油用粘弹性颗粒驱油剂与地层孔喉匹配的分析方法,成功实现了粘弹性颗粒驱油剂PPG与地层孔喉配伍关系的分析研究,为针对不同油藏特征应用的粘弹性颗粒驱油剂PPG准确优选提供可靠的技术依据。
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公开(公告)号:CN103924966B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201310008895.9
申请日:2013-01-10
发明人: 王延忠 , 唐从见 , 黄迎松 , 曹绪龙 , 贾俊山 , 柳世成 , 郭士博 , 谭保国 , 许强 , 陈燕虎 , 刘志宏 , 陈瑞 , 贾元元 , 孙永杰 , 何娟 , 苏红红 , 佟颖 , 张伟伟 , 房士然 , 李琴
摘要: 本发明提供一种基于储层物性时变模型的层系井网再建方法,该基于储层物性时变模型的层系井网再建方法包括:步骤1,根据储层渗透率随含水的变化规律,建立描述储层物性时变的精细油藏三维地质模型;步骤2,根据相渗在不同含水时期变化规律,建立数值模拟模型;步骤3,确定层系井网重组技术界限指标;以及步骤4,根据该层系井网重组技术界限指标,设计层系井网重组方案,利用油藏数值模拟方法对方案进行优选。该基于储层物性时变模型的层系井网再建方法针对性强,具有很好的实用性,能够有效提高特高含水老油田的采收率,大幅度的增加老油田的累积产油量。
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公开(公告)号:CN105989225A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510070803.9
申请日:2015-02-11
发明人: 曹绪龙 , 杨勇 , 宋新旺 , 郭兰磊 , 王红艳 , 祝仰文 , 赵方剑 , 元福卿 , 单联涛 , 魏翠华 , 郭淑凤 , 夏晞冉 , 潘斌林 , 张爱美 , 张新英 , 李菲菲 , 姬奥林 , 程育红 , 姚惠利 , 张娜 , 于群 , 李宗阳
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明提供一种有机碱三元体系粘浓关系描述方法,该有机碱三元体系粘浓关系描述方法包括:步骤1,获取试验数据;步骤2,利用最小二乘法回归求取方程参数;以及步骤3,根据求得的方程参数建立粘度描述模型。该有机碱三元体系粘浓关系描述方法有助于深入认识有机碱三元复合驱的驱油机理,指导有机碱三元复合体系提高采收率的优化。本发明的原理描述科学、准确,具有较好的推广价值。
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公开(公告)号:CN105089587A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410205842.0
申请日:2014-05-15
摘要: 本发明提供一种油田采油后期提高地下油藏中原油采收率的方法,该方法按如下步骤进行:a.向实施聚合物-活性剂二元复合驱的注入井注入超高分子聚合物溶液作为前置段塞,注入0.05-0.1倍地层空隙体积,所述的超高分子聚合物浓度为1800-2300mg/L,粘度大于80mPa·s;然后b.取浓度为1500-1800mg/L和粘度大于50mPa·s的超高分子聚合物:浓度为2000-5000mg/L和界面张力小于5.0×10-3mN/m的阴非两性表面活性剂=0.15-0.18:0.2-0.5重量份配比复配,搅拌均匀后注入该注入井,注入0.1-0.3倍地层空隙体积;最后c.向该注入井注入浓度为800-1200mg/L和粘度在20-30mPa·s的超高分子聚合物溶液作为后续保护段塞,注入0.05-0.1倍地层空隙体积。
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公开(公告)号:CN103760065A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201310269031.2
申请日:2013-06-28
IPC分类号: G01N11/02
摘要: 本发明提供一种表征聚合物溶液在多孔介质中流动有效视粘度的测试方法,其包括以下步骤:将带有多孔介质的储液滤杯之压力控制在0.5MPa至0.45MPa之间,在所述储液滤杯内装填聚合物待测液,所述储液滤杯处于水平状态且关闭开关阀;将所述储液滤杯固定在储液滤杯固定架上,所述储液滤杯处于竖直状态,所述聚合物待测液位于所述多孔介质上方,在所述储液滤杯下端的出口设置带有滤膜的滤膜夹持器,所述滤膜夹持器内装填石英砂;密封所述储液滤杯,将所述储液滤杯内压力维持为恒定压力,打开所述开关阀门,启动重量流量计测量所述聚合物溶液的滤过速度及滤过液的粘度变化。
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公开(公告)号:CN103745022A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310566331.7
申请日:2013-11-14
发明人: 黄迎松 , 贾俊山 , 吕远 , 刘志宏 , 曹绪龙 , 张以根 , 杨仁金 , 王宁 , 柳世成 , 刘丽杰 , 曾显香 , 元福卿 , 单联涛 , 姚惠利 , 刘海成 , 李文华 , 张宁
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: Y02A10/46
摘要: 本发明提供一种在油田开发过程中,处于聚合物驱后阶段油藏的变流线井网调整方法,该聚合物驱后变流线井网调整方法包括:进行精细地质研究,建立精细油藏三维地质模型;建立数值模拟模型,分析剩余油饱和度分布规律;进行层系井网调整的可行性分析;设计变流线井网调整方案;以及利用油藏数值模拟方法对方案进行指标预测,选择最优方案。该聚合物驱后变流线井网调整方法对处于聚合物驱后特高含水期阶段的油藏减缓产量递减、加快采油速度,具有很好的实用性,能够经济有效提高该类油藏聚合物驱后特高含水期采收率,大幅度的增加老油田的累积产油量。
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公开(公告)号:CN103743645A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310305670.X
申请日:2013-07-19
IPC分类号: G01N5/04
摘要: 本发明提供一种利用热失重分析技术控制驱油用聚合物质量的方法,该方法包括:选取某厂家不同批次待分析的驱油用聚合物干粉;称取一定量的选取好的聚合物干粉,进行热失重分析;当热失重分析结束时,分析该厂家聚合物的热失重曲线,得到该厂家不同批次聚合物的热失重微分曲线;根据得到的该厂家不同批次聚合物的热失重微分曲线,对该聚合物进行质量控制。该利用热失重分析技术控制驱油用聚合物质量的方法可以对油田同一厂家不同批次的驱油聚合物进行质量控制,该方法准确、快速,是对驱油用聚合物质量控制体系的进一步完善。
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