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公开(公告)号:CN106761659B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201611160427.3
申请日:2016-12-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油天然气勘探与开发领域,提供了一种用于油田CO2驱产出气回注的提纯液化工艺,其技术要点是利用多级压缩机增压与五级换热降温的方法,达到产出气分离并液化的目的。该技术包括以下工艺步骤:预处理后的油田CO2驱产出气,利用多级压缩机组增压,从而降低气体的液化温度,后经过五级换热降温模式,在实现产出气分离的同时,使CO2液化。此技术的机理和优点是:对于高含CO2产出气,在一定的范围内,随着压力的升高,气体的液化温度逐渐降低;在相同的压力下,CO2的液化温度比CH4、N2高。该技术在实现产出气分离提纯液化的同时,还能够对注入的液态CO2进行加热,节约能源,降低工程成本。
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公开(公告)号:CN105805969A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610231370.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
CPC classification number: Y02E10/10 , Y02P90/70 , E21B43/164 , F24T10/30
Abstract: 本发明涉及气藏开发和地热能开发领域,针对高温气藏有效生产周期短、废弃后气田井网和地面管输设施浪费严重等开发现状,提出注CO2开采废弃高温气藏地热的一种工艺方法。该方法通过改变不同阶段注采井工作制度,可快速实现高温废弃气藏储层压力的恢复以及地热能的高效开采。地热开采过程中,该方法可实现以下作用:①注入前期,利用CO2与天然气的重力分异作用,提高气藏最终采收率;②气藏压力恢复后,可形成高纯度CO2气藏,实现超临界CO2的循环注采从而开发地热能;③地热开发后期,气藏不再具有地热开采价值时,可将大部分CO2埋存于气藏储层中,以备后用。该方法对提高气藏采收率、气藏后期二次开发、油气藏产能转变和温室气体埋存等具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104675360A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201410804911.X
申请日:2014-12-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B33/138 , F24J3/08
CPC classification number: Y02E10/14 , E21B33/138 , F24T10/30
Abstract: 本发明涉及地热开发领域,提供了一种注超临界CO2开采干热岩地热的预防渗漏工艺。该方法利用:①高浓度盐水溶液与沉淀诱导剂混合;②高浓度无机盐溶液与弱酸/弱碱性气体混合;③高浓度无机盐溶液与高浓度无机盐溶液混合;④超临界CO2流动时蒸发携带围岩中残余地层水等四种可生成无机盐沉淀机理,通过向干热岩储层交替注入前置/后置段塞,利用超临界CO2将各段塞驱替至泄露区围岩附近,使各段塞溶液混合后产生一定的物理化学反应,产生沉淀。进而利用产生的沉淀,封堵岩石孔隙裂缝。同时结合超临界CO2蒸发携带作用,进一步利用沉淀封堵孔隙。其封堵效果在实验实验证下,效果良好。
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公开(公告)号:CN101376852A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200810157580.X
申请日:2008-10-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种水合物抑制剂。该抑制剂是一种有一长直碳链的四季铵盐阳离子表面性剂。该抑制剂具有两个甲基和一个丁基,在抑制水合物的过程中,甲基代替天然气组分中的甲烷参与天然气水合物的形成,而丁基则代替天然气组分中C4以上的烷烃参与水合物的形成,而使水合物形成变形的晶格,这些晶格虽能促进水合物的生成,但由于晶体缺陷也限制了晶粒的尺寸,另外该抑制剂可以促使油水溶液形成油包水乳状液,油相成为连续相。同时由于该抑制剂具有一长直碳链,生成的水合物由于长直碳链的存在而不能聚集成块,从而达到了抗聚的作用。
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公开(公告)号:CN100455769C
公开(公告)日:2009-01-28
申请号:CN200510045398.1
申请日:2005-12-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21C50/00
CPC classification number: E21B2043/0115
Abstract: 本发明提供了一种开采海底水合物的方法。该方法包括以下步骤:由至少两口井组成一个注采井组,在水合物层用水平井段或定向井段连接注水井和采气井;深部热地层水上行,把自身携带的热量传递给水合物,引起水合物的分解;分解出的天然气流过水平井或定向井中的防砂装置采出;在采气井中用泵将产出的天然气混相流体抽到平台气水分离器中进行气水分离,并降低了水平井段或定向井段的压力;分离出的水经泵加压后通过采气井再回注到深部地热水层。本发明采用加热及降压相结合的方法与技术,较好地克服了现有开采海底水合物各种方法的弊端,设备简单、操作方便、科学环保,可以应用于大规模地开采海底水合物。
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公开(公告)号:CN1786416A
公开(公告)日:2006-06-14
申请号:CN200510045398.1
申请日:2005-12-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21C50/00
CPC classification number: E21B2043/0115
Abstract: 本发明提供了一种开采海底水合物的方法。该方法包括以下步骤:由至少两口井组成一个注采井组,在水合物层用水平井段或定向井段连接注水井和采气井;深部热地层水上行,把自身携带的热量传递给水合物,引起水合物的分解;分解出的天然气流过水平井或定向井中的防砂装置采出;在采气井中用泵将产出的天然气混相流体抽到平台气水分离器中进行气水分离,并降低了水平井段或定向井段的压力;分离出的水经泵加压后通过采气井再回注到深部地热水层。本发明采用加热及降压相结合的方法与技术,较好地克服了现有开采海底水合物各种方法的弊端,设备简单、操作方便、科学环保,可以应用于大规模地开采海底水合物。
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公开(公告)号:CN111985114B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202010894176.1
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , E21B37/06 , G06F119/04 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种基于冲刷溶解的固体防垢块井下投放寿命预测方法,其具体步骤为:S1、开展固体防垢块冲刷动态溶解实验,根据冲刷动态溶解实验结果建立固体防垢块溶解速率模型,得到固体防垢块日溶解速率;S2、根据固体防垢块日溶解速率计算生产井产出水中溶解的防垢剂的有效浓度;S3、根据固体防垢块日溶解速率或防垢剂的有效浓度计算投放到井下的固体防垢块的使用寿命。本发明应用范围广,使用灵活,能够提高固体防垢块的施工效率,降低成本,提高经济效率。
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公开(公告)号:CN108397172A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810237470.8
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/16
Abstract: 本申请的高饱和压力油藏的CO2混相驱油方法包括:选择储层带有倾角且饱和压力大于原始油藏压力的80%的油藏;在油藏构造的中高部位钻一口产油井,对油藏进行降压开采;当油藏压力降低至饱和压力时,天然气开始从原油中释放出来并形成气油界面,随着原油生产,当气油界面下降至距离产油井最上部的射孔位置到设定的高度值时,产油井停止生产;在油藏构造的高部位形成的气顶处钻一口产气井生产天然气,使油藏压力进一步降低至设定的压力值,产气井停止生产;在油藏构造的低部位钻一口注入井注入CO2,同时打开产油井进行生产,CO2与原油达到混相状态实现混相驱油。本申请的CO2混相驱油法可以提高高饱和压力油藏的采收率,并节约生产成本。
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公开(公告)号:CN105805969B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610231370.5
申请日:2016-04-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及气藏开发和地热能开发领域,针对高温气藏有效生产周期短、废弃后气田井网和地面管输设施浪费严重等开发现状,提出注CO2开采废弃高温气藏地热的一种工艺方法。该方法通过改变不同阶段注采井工作制度,可快速实现高温废弃气藏储层压力的恢复以及地热能的高效开采。地热开采过程中,该方法可实现以下作用:①注入前期,利用CO2与天然气的重力分异作用,提高气藏最终采收率;②气藏压力恢复后,可形成高纯度CO2气藏,实现超临界CO2的循环注采从而开发地热能;③地热开发后期,气藏不再具有地热开采价值时,可将大部分CO2埋存于气藏储层中,以备后用。该方法对提高气藏采收率、气藏后期二次开发、油气藏产能转变和温室气体埋存等具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104675360B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201410804911.X
申请日:2014-12-22
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B33/138 , F24J3/08
CPC classification number: Y02E10/14
Abstract: 本发明涉及地热开发领域,提供了一种注超临界CO2开采干热岩地热的预防渗漏工艺。该方法利用:①高浓度盐水溶液与沉淀诱导剂混合;②高浓度无机盐溶液与弱酸/弱碱性气体混合;③高浓度无机盐溶液与高浓度无机盐溶液混合;④超临界CO2流动时蒸发携带围岩中残余地层水等四种可生成无机盐沉淀机理,通过向干热岩储层交替注入前置/后置段塞,利用超临界CO2将各段塞驱替至泄露区围岩附近,使各段塞溶液混合后产生一定的物理化学反应,产生沉淀。进而利用产生的沉淀,封堵岩石孔隙裂缝。同时结合超临界CO2蒸发携带作用,进一步利用沉淀封堵孔隙。其封堵效果在实验实验证下,效果良好。
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