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公开(公告)号:CN111239006A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010078961.X
申请日:2020-02-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N13/04 , G01N23/046
Abstract: 本发明提供一种用于检测渗吸距离的方法及系统,属于油藏开发技术领域。所述方法包括:获取有关待测岩心的干岩心的扫描图像、饱和实验用油的岩心的扫描图像和饱和实验用油的岩心在渗吸过程中的扫描图像,其中所述饱和实验用油的岩心由所述待测岩心经过饱和油处理后得到;根据所述干岩心的扫描图像、所述饱和实验用油的岩心的扫描图像和所述饱和实验用油的岩心在渗吸过程中的扫描图像确定所述饱和实验用油的岩心在所述渗吸过程中的含水饱和度分布;以及根据所述饱和实验用油的岩心在所述渗吸过程中的含水饱和度分布确定渗吸距离。通过上述技术方案,能够准确确定渗吸液在待测岩心渗吸过程中渗吸距离,对实际油藏开发具有重要的理论意义和参考价值。
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公开(公告)号:CN111006932A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911215665.3
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明实施例提供一种用于萃取实验的系统,属于油藏开发技术领域。所述用于萃取实验的系统包括:萃取反应装置,所述萃取反应装置包括反应釜以及设置于所述反应釜内的气体密度检测模块和称重模块,所述气体密度检测模块用于检测所述反应釜内的气体密度,所述称重模块用于在萃取实验的过程中持续检测岩心的重量;以及处理模块,与所述气体密度检测模块和所述称重模块相连接,用于接收所述气体密度和所述岩心重量。通过上述技术方案,在进行萃取实验的过程中持续检测气体密度,可以提高实验结果的准确性和可靠度。
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公开(公告)号:CN110988149A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911215678.0
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明实施例提供一种用于萃取实验的方法,属于油藏开采技术领域。所述方法包括:将饱和油液的岩心放置在反应釜内部;向所述反应釜注入实验气体,以使所述反应釜内的气体压力达到当前阶段的预设压力;调整所述反应釜内的温度,以使所述反应釜内的温度达到当前阶段的预设温度;检测所述岩心的重量,确定在当前阶段的预设温度和当前阶段的预设压力下,所述岩心重量停止变化时的第一重量、反应釜内部的气体压力和温度;以及根据所述油液的密度、岩心初始重量,第一重量、反应釜内的气体密度、气体压力和温度,确定在不同的预设压力和不同的预设温度下,通过所述萃取实验萃取出的油量体积。通过上述技术方案确定的萃取出的油量体积结果的准确性高。
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公开(公告)号:CN114314667B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210052903.9
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种二硫化钼量子点、改性二硫化钼量子点及二者的制备方法和应用。该硫化钼量子点的制备方法包括:将钼源和硫源加入第一溶剂中,预搅拌后进行水热反应,从而得到所述二硫化钼量子点;其中,所述钼源和硫源的摩尔比为2‑10:1。本发明降低通过二硫化钼量子点尺寸,并强化二硫化钼量子点与改性剂之间的作用,使改性后的二硫化钼量子点具有良好的稳定性和驱油能力。
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公开(公告)号:CN114165203B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202111229978.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种无级变粘免配滑溜水现场水力压裂方法,包括根据压裂施工现场的限制条件进行压裂各阶段施工设计;根据地层水矿化度‑减阻剂浓度‑减阻率关系图版及压裂改造层段的地层水质,确定减阻剂浓度范围;根据流速‑减阻剂浓度‑减阻率关系图版分别确定井口压力一定条件下的前置液施工阶段和顶替液施工阶段的排量;根据流速‑减阻剂浓度‑减阻率关系图版、减阻剂浓度‑粘度‑粘弹性关系图版及施工排量‑粘弹性‑砂比关系图版确定井口压力一定条件下的携砂液施工阶段的排量、砂比及所用压裂液的粘度和/或减阻剂浓度;根据所确定的结果向各压裂层段交替注入前置液和携砂液若干次,以及向压裂层段注入顶替液以将井筒中的携砂液压入裂缝中。
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公开(公告)号:CN111006933B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201911215681.2
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明实施例提供一种用于确定通过萃取实验萃取出的油量的方法和装置,属于油藏开采技术领域。所述方法包括:根据岩心的初始重量、岩心重量停止变化后的第一重量、用于进行萃取实验的实验气体在岩心重量停止变化时的密度、萃取实验的环境温度、岩心所饱和油液的油液密度,确定通过萃取实验萃取出的油量体积,其中,在实验气体的状态达到超临界状态时,通过计算法确定实验气体的密度;以及在实验气体的状态为气态时,通过测定法确定实验气体的密度。通过上述技术方案,根据实验气体的状态选择合适的气体密度确定方法,能够提高实验结果的准确性和可靠度。
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公开(公告)号:CN113604210B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110947011.0
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种耐温抗盐硅胶压裂液及其制备与应用,所述耐温抗盐硅胶压裂液是按照混合液的pH值为7.5~8.5将酸性硅溶胶与预处理后的压裂返排水混合并使硅溶胶发生凝胶化后制得。本发明以酸性硅溶胶,即二氧化硅溶胶为稠化剂并直接将其与预处理后的高矿度压裂返排水进行在线配制得到耐温抗盐硅胶压裂液,所用酸性硅溶胶稠化剂具备良好的耐温抗盐性能,且配制工艺简单,成本低,在高矿化度压裂返排水中仍能保持良好的增粘效果。本发明可以通过调节酸性硅溶胶的pH值及二氧化硅的含量控制所述耐温抗盐硅胶压裂液的稳定性,即所述耐温抗盐硅胶压裂液的稳定性容易控制。
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公开(公告)号:CN114314667A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210052903.9
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种二硫化钼量子点、改性二硫化钼量子点及二者的制备方法和应用。该硫化钼量子点的制备方法包括:将钼源和硫源加入第一溶剂中,预搅拌后进行水热反应,从而得到所述二硫化钼量子点;其中,所述钼源和硫源的摩尔比为2‑10:1。本发明降低通过二硫化钼量子点尺寸,并强化二硫化钼量子点与改性剂之间的作用,使改性后的二硫化钼量子点具有良好的稳定性和驱油能力。
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公开(公告)号:CN114165203A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111229978.1
申请日:2021-10-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种无级变粘免配滑溜水现场水力压裂方法,包括根据压裂施工现场的限制条件进行压裂各阶段施工设计;根据地层水矿化度‑减阻剂浓度‑减阻率关系图版及压裂改造层段的地层水质,确定减阻剂浓度范围;根据流速‑减阻剂浓度‑减阻率关系图版分别确定井口压力一定条件下的前置液施工阶段和顶替液施工阶段的排量;根据流速‑减阻剂浓度‑减阻率关系图版、减阻剂浓度‑粘度‑粘弹性关系图版及施工排量‑粘弹性‑砂比关系图版确定井口压力一定条件下的携砂液施工阶段的排量、砂比及所用压裂液的粘度和/或减阻剂浓度;根据所确定的结果向各压裂层段交替注入前置液和携砂液若干次,以及向压裂层段注入顶替液以将井筒中的携砂液压入裂缝中。
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公开(公告)号:CN113604210A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110947011.0
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种耐温抗盐硅胶压裂液及其制备与应用,所述耐温抗盐硅胶压裂液是按照混合液的pH值为7.5~8.5将酸性硅溶胶与预处理后的压裂返排水混合并使硅溶胶发生凝胶化后制得。本发明以酸性硅溶胶,即二氧化硅溶胶为稠化剂并直接将其与预处理后的高矿度压裂返排水进行在线配制得到耐温抗盐硅胶压裂液,所用酸性硅溶胶稠化剂具备良好的耐温抗盐性能,且配制工艺简单,成本低,在高矿化度压裂返排水中仍能保持良好的增粘效果。本发明可以通过调节酸性硅溶胶的pH值及二氧化硅的含量控制所述耐温抗盐硅胶压裂液的稳定性,即所述耐温抗盐硅胶压裂液的稳定性容易控制。
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