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公开(公告)号:CN113833436B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110328284.7
申请日:2021-03-26
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气集团有限公司 , 大港油田集团有限责任公司
IPC: E21B43/08
Abstract: 本发明涉及一一种高抗冲蚀筛管外保护罩及降低筛管冲蚀损坏风险的方法,外保护罩包括内层基体和外层基体,内层基体、外层基体上均设有横向排布的弧形冲缝,弧形冲缝相互交错,并且弧形方向相反,降低筛管冲蚀损坏风险的方法包括:S1提供一高抗冲蚀筛管,增强侧面倾斜高速入流冲蚀防护功能,降低流体通过外保护罩的流动阻力;S2一种油气井生产层段高速入流位置及区域的识别方法,能够识别生产过程中的高冲蚀风险的区域和长度;S3UI一种降低筛管冲蚀损坏风险的防砂完井设计方法。即提高全井段中高冲蚀风险区域的筛管抗冲蚀能力,降低了井底筛管冲蚀损坏风险,同时降低了高抗冲蚀外保护罩筛管的使用量,节约了防砂完井成本。
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公开(公告)号:CN113833436A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110328284.7
申请日:2021-03-26
Applicant: 中国石油大学(华东) , 大港油田集团有限责任公司
IPC: E21B43/08
Abstract: 本发明涉及一一种高抗冲蚀筛管外保护罩及降低筛管冲蚀损坏风险的方法,外保护罩包括内层基体和外层基体,内层基体、外层基体上均设有横向排布的弧形冲缝,弧形冲缝相互交错,并且弧形方向相反,降低筛管冲蚀损坏风险的方法包括:S1提供一高抗冲蚀筛管,增强侧面倾斜高速入流冲蚀防护功能,降低流体通过外保护罩的流动阻力;S2一种油气井生产层段高速入流位置及区域的识别方法,能够识别生产过程中的高冲蚀风险的区域和长度;S3UI一种降低筛管冲蚀损坏风险的防砂完井设计方法。即提高全井段中高冲蚀风险区域的筛管抗冲蚀能力,降低了井底筛管冲蚀损坏风险,同时降低了高抗冲蚀外保护罩筛管的使用量,节约了防砂完井成本。
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公开(公告)号:CN110643337A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910876065.5
申请日:2019-09-17
Applicant: 大港油田集团有限责任公司
Abstract: 本发明属于油田采油技术领域,具体涉及一种解除注聚区筛管防砂井近井地带聚合物堵塞的降解剂及其制备方法和应用。降解剂包括降解剂Ⅰ:清水90-100份、具有清洗作用的表面活性剂组合0.71-1.16份、稳定剂0.12-0.26份、防膨剂1-2份;降解剂Ⅱ:清水90-100份、防膨剂1-1.5份、PH值调节剂0.05-0.08份、引发剂0.12-3.12份。本申请提供一种采用反挤式施工方法的解除疏松砂岩油藏注聚区筛管防砂井近井地带堵塞的降解剂,解除注聚区受益出砂油井采用割缝筛管(或绕丝筛管等)防砂井近井地带聚合物堵塞问题。
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公开(公告)号:CN104533354B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410854895.5
申请日:2014-12-31
Applicant: 大港油田集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种小井眼侧钻井塞式防砂方法,包括以下步骤:S1.起出生产管柱;S2.下冲砂管柱;S3.冲砂管柱下至砂面位置后进行冲砂作业;S4.完成防砂管柱;S5.地面管线试压;S6.灌井筒;S7.前置液;S8.井筒塞式砾石充填;S9.顶替液;S10.候凝;S11.钻塞、留塞。本发明利用可固结化学防砂支撑剂在防砂目的层的井筒内低泵压充填形成一个挡砂柱塞,有效将地层砂阻挡在井筒外,防止进入井筒,同时由于挡砂柱塞本身具有2μm2左右渗透率,不影响地层流体通过,达到既防砂又维持生产的目的,克服了常规高泵压砾石充填施工风险高,低泵压砾石充填量小、难以形成完整连续挡砂屏障,防砂效果不理想的问题,应用于小井眼侧钻井防砂一次成功率100%,单井连续生产超过500天。
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公开(公告)号:CN104592965A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201310528545.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 天津大港油田钻采技术开发公司 , 大港油田集团有限责任公司
IPC: C09K8/56
CPC classification number: C09K8/56
Abstract: 一种双涂层包胶防砂颗粒及其制备方法。为了克服现有树脂溶液、固砂剂等溶液型防砂产品及塑料预包砂等人工井壁类防砂产品,在井温偏低的油井中使用不能达到防砂效果的不足,本发明包括A型颗粒和B型颗粒,现场防砂作业将A型颗粒和B型颗粒按重量1∶1的比例混合后使用;其中:A型颗粒是在石英砂/陶粒基体外依次包覆有树脂涂覆膜、外隔离剂;B型颗粒是在石英砂/陶粒基体外依次包覆有环氧树脂固化剂涂覆膜、外隔离剂;石英砂/陶粒的粒径为0.4~0.8mm,或者为0.6~1.1mm。其有益效果是双涂层包胶防砂颗粒,能够在水环境下缓慢溶解,防止提前胶结固化,满足油气开发中低温(<30℃)油、气、注水井的防砂施工要求,且工艺简单,易于控制、安全可靠。
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公开(公告)号:CN104533354A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410854895.5
申请日:2014-12-31
Applicant: 大港油田集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种小井眼侧钻井塞式防砂方法,包括以下步骤:S1.起出生产管柱;S2.下冲砂管柱;S3.冲砂管柱下至砂面位置后进行冲砂作业;S4.完成防砂管柱;S5.地面管线试压;S6.灌井筒;S7.前置液;S8.井筒塞式砾石充填;S9.顶替液;S10.候凝;S11.钻塞、留塞。本发明利用可固结化学防砂支撑剂在防砂目的层的井筒内低泵压充填形成一个挡砂柱塞,有效将地层砂阻挡在井筒外,防止进入井筒,同时由于挡砂柱塞本身具有2μm2左右渗透率,不影响地层流体通过,达到既防砂又维持生产的目的,克服了常规高泵压砾石充填施工风险高,低泵压砾石充填量小、难以形成完整连续挡砂屏障,防砂效果不理想的问题,应用于小井眼侧钻井防砂一次成功率100%,单井连续生产超过500天。
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公开(公告)号:CN115498175A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211140405.6
申请日:2022-09-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M4/42 , H01M4/587 , H01M4/66 , H01M4/134 , H01M4/1395
Abstract: 本发明属于新材料及新能源领域,尤其涉及一种基于ZnCo Z I F衍生碳的高可逆无枝晶贫锌负极,该负极由贫锌浆料构成的涂层与集流体组成,所述的贫锌浆料中的活性成分为ZnCo Z I F衍生碳、乙炔黑和PVDF,所述的集流体为铜箔或铜网或钛箔或钛网,该负极材料是一种3D结构电极材料,具有低电压滞后、低形核过电位、高放电容量和长循环寿命,同时还提供了对应的制备方法。本发明所提供的高可逆无枝晶负极可以促进水系锌离子电池的发展,为水系锌离子电池在实际生产生活中的应用提供科学依据和技术支撑。
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公开(公告)号:CN114154427B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210116922.3
申请日:2022-02-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的体积压裂裂缝扩展预测方法和系统,涉及油气田开发技术领域,首先构建用于预测不同类型油藏裂缝扩展的U型深度残差卷积神经网络预测模型,然后将待预测油藏的裂缝扩展预测方案输入该模型,获得待预测油藏的裂缝扩展预测结果。基于U型深度残差卷积神经网络预测模型预测裂缝扩展只需要数秒的时间,克服了传统的裂缝扩展模拟方法模拟裂缝扩展过程需要几个小时甚至更长时间的缺陷,大大降低了时间成本,提高了体积压裂裂缝扩展预测效率。
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公开(公告)号:CN103834375A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410091171.X
申请日:2014-03-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/502 , E21B33/138
CPC classification number: C09K8/502 , E21B33/13 , E21B33/138
Abstract: 本发明涉及一种基于磁流变液的油气井暂堵剂及其制备方法与应用,该暂堵剂是以经表面修饰剂修饰的羰基铁粉为磁性颗粒,白油为载液组成的。本发明还提供上述暂堵剂的制备方法与应用。本发明的暂堵剂稳定性较好,环境友好,制备原料低廉,制备工艺简易,适于工业化生产,可用于油气田开发生产作业过程中的暂堵场合。
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公开(公告)号:CN113188976B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110510147.5
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明提供了一种夹层状页岩各向异性渗透率确定方法及系统,首先基于页岩岩心确定页岩基质参数和夹条参数;其次基于页岩基质平均孔隙半径构建分子动力学模型;利用分子动力学模型模拟页岩油在页岩基质纳米孔内的流动,确定页岩基质的渗透率;然后基于夹条平均孔隙半径和夹条孔隙度确定夹条的渗透率;最后基于页岩基质的渗透率、夹条的渗透率、页岩基质所占比例和夹条所占比例确定水平渗透率和垂直渗透率。本发明基于页岩岩心的孔隙结构与分子动力学模型相结合,利用分子动力学模型模拟页岩油在页岩基质纳米孔内的流动,进而能够准确计算得到夹层状页岩水平方向和垂直方向的渗透率,解决现有技术无法实现夹层状页岩各向异性渗透率准确测量的难题。
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