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公开(公告)号:CN117809512A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211208174.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟底水发育的孔隙裂缝性储层的物理模拟装置,包括箱体,箱体内设置有与箱体底面平行的多孔筛网,多孔筛网将箱体分为上下两部分,上部为填砂模型,下部为底水模型,底水模型底部连接恒容水体或恒压泵,分别用来模拟定体积底水和定压底水。本发明物理模拟装置可准确模拟特超低渗透油藏的孔隙和微裂缝,且可实现油藏中孔隙、微裂缝的量化模拟,同时更真实地反映底水水体对低渗透油藏开发过程的影响,具有模拟效果好、模拟测试结果稳定性大的特点。
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公开(公告)号:CN108828136B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810250660.3
申请日:2018-03-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种室内CO2驱油规律的定性定量分析方法,首先对岩心抽真空、注满地层水,再注入原油,记录CO2注入量、原油采出量以及气体采出量,然后以CO2注入量作为横坐标,以采出气油比作为纵坐标,建立产出特征曲线,该发明通过建立气油比与CO2注入量的关系曲线,并分析采出液颜色变化以及采出液中C3‑C8的质量百分比变化,来定性定量的将CO2驱油过程划分为三个不同阶段:无气采油阶段、见气阶段以及气窜阶段,然后再根据不同阶段中的参数指标变化来判别CO2驱油、气窜规律及提高采收率机理,对CO2驱油具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN107903365A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711046654.8
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种脲酚醛树脂交联剂,由甲醛和苯酚在碱催化剂作用下反应后再加入尿素反应得到,其中,甲醛和苯酚的摩尔比为3-4:1,苯酚和甲醛的摩尔数总量与尿素的摩尔比为4-5:1,催化剂用量占甲醛、苯酚、尿素三者质量之和的0.2-0.5%。采用尿素对酚醛树脂进行改性,合成脲酚醛树脂交联剂,一方面减少酚醛树脂交联剂中活性基团的数量,防止脲酚醛树脂的固化,提高脲酚醛树脂的稳定性,另一方面,用尿素对酚醛树脂进行改性,使尿素过量,消耗掉过量的甲醛,在储存、运输、使用过程中不释放出甲醛,达到环保的要求。
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公开(公告)号:CN105985483A
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510062361.3
申请日:2015-02-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F2/44 , C08F2/32 , C08K3/36 , C08K3/34 , C09K8/588
Abstract: 本发明提供一种包裹无机核的聚合物微粒及其制备方法和应用。该制备方法包括如下步骤:1)将20-35重量份连续相与6-15重量份乳化剂混合,制得第一溶液;2)向第一溶液中加入0.5-5重量份无机材料,制得第一混合液;3)将10-20重量份丙烯酰胺用15-30重量份去离子水溶解后,加入3-15重量份丙烯酸和0.01-0.08重量份N,N-亚甲基双丙烯酰胺,调节中和度,再加入0.1~0.2重量份第一引发剂,制得第二溶液;4)将第二溶液加入第一混合液中,制得第二混合液;5)向第二混合液中分批加入0.01-0.08重量份第二引发剂,制得所述包裹无机核的聚合物微粒;其中,所述无机材料表面未经修饰。本发明的包裹无机核的聚合物微粒性质稳定、工艺简单、成本低,其在用于油田开采时分散性佳、封堵效果好。
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公开(公告)号:CN104624177A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310549962.8
申请日:2013-11-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: B01J20/286 , B01J20/30
CPC classification number: B01J20/286 , B01J2220/42 , B01J2220/4806 , B01J2220/54
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯修饰的硅胶色谱填料的制备方法,属于硅胶色谱填料领域。所述方法按照如下步骤进行操作:将氧化石墨烯吸附到活化的硅胶表面,然后在氮气保护下进行热处理,使氧化石墨烯固化到硅胶表面,通过控制固化到硅胶表面的氧化石墨烯的层数来控制硅胶色谱填料表面氧化石墨烯的含量。本发明通过控制硅胶色谱填料表面氧化石墨烯的含量,使硅胶色谱填料表面的碳含量满足液相色谱使用需求,从而获得具有优良色谱性能的氧化石墨烯修饰的硅胶色谱填料。
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公开(公告)号:CN103374341A
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210109326.9
申请日:2012-04-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/584 , C07C309/14 , C07C303/32
Abstract: 本发明涉及一种双子两亲型表面活性剂及其制备和应用;将物质的量为1∶1.2~1.3的十八胺与3-氯-2-羟基丙磺酸钠加入含有相转移催化剂的溶剂中加热回流,静置过夜;在反应生成液中加入pH调节剂,调节体系pH值为8~9,加入1,2-二氯乙烷,1,2-二氯乙烷加入量按十八胺与1,2-二氯乙烷物质的量比为2∶1至5∶2计量;加热回流,静置、过夜;将反应生成液通过减压蒸馏除去溶剂,得到双子两亲型表面活性剂;双子两亲型表面活性剂与仲烷基磺酸钠和山梨醇酐单油酸酯复配使用,在60℃,矿化度达到50000mg/L,与原油的界面张力可达到10-3mN/m,可有效提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN116591646A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210120287.6
申请日:2022-02-07
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/16 , E21B43/22 , E21B43/26 , E21B33/13 , C09K8/594 , C09K8/516 , C09K8/512 , C09K8/508 , C09K8/44 , C09K8/42
Abstract: 本发明提供一种适合空气驱气窜防治的方法,先采用预处理体系进行裂缝封堵,当气窜发生阶段时,再用调驱体系封堵气窜通道扩大波及体积。所述的调驱体系为在线调驱体系,其使用过程为:在注入泡沫的同时注入在线调驱体系封堵气窜通道,扩大波及体积。本发明经过封堵实验证明采用点面结合的工艺以及相应体系能够有效抑制低渗透油藏注空气过程气窜的发生。本发明在预处理阶段单相凝胶选择性进入,然后封堵高渗段,占据水流优势通道,扩大了波及体积。聚合物微球封堵了微裂缝,同时解决了深部水驱不均问题。
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公开(公告)号:CN116341299A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111538284.6
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种低渗油藏CO2驱气窜识别的方法,通过确定低渗油藏中注采井间各静态参数对气窜影响的相对程度;根据各静态参数对气窜影响的相对程度,确定各静态参数对气窜影响的依次顺序,计算各静态参数在气窜中的影响权重;确定气窜条件下的注采关系,表征注采井间动态参数之间的气窜联系,计算动态参数对气窜识别的影响权重;将得到静态参数对气窜的影响权重和得到动态参数对气窜的影响权重相结合,对注采井间的气窜进行预测。本发明通过把静态资料和动态生产资料的相结合对气窜方向,气窜程度等做出了合理的预测。充分联系动静态资料,对实际生产中气体窜流的情况进行了具体的分析,有效的为封窜提供理论上的指导。
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公开(公告)号:CN109321225B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811010426.X
申请日:2018-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/594
Abstract: 本发明公开了一种适用于高温高盐油藏的CO2泡沫剂体系及其制备方法,所述CO2泡沫剂体系包括0.01~0.30wt%的双子型表面活性剂,0.10~0.50wt%的疏水改性纳米SiO2和99.89~99.20wt%的矿化水;其制备方法为向配方量的矿化水中加入配方量的双子型表面活性剂,搅拌50~150分钟,混合均匀,再加入配方量的疏水改性纳米SiO2,搅拌10~60分钟,混合均匀,即得所述适用于高温高盐油藏的CO2泡沫剂体系。该体系可以有效降低气油流度比,避免CO2泡沫驱油过程中存在的气窜和粘性指进现象,提高CO2泡沫驱油效率,攻克了CO2泡沫驱油技术的气窜防治问题。
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公开(公告)号:CN109321225A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811010426.X
申请日:2018-08-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/594
CPC classification number: C09K8/594
Abstract: 本发明公开了一种适用于高温高盐油藏的CO2泡沫剂体系及其制备方法,所述CO2泡沫剂体系包括0.01~0.30wt%的双子型表面活性剂,0.10~0.50wt%的疏水改性纳米SiO2和99.89~99.20wt%的矿化水;其制备方法为向配方量的矿化水中加入配方量的双子型表面活性剂,搅拌50~150分钟,混合均匀,再加入配方量的疏水改性纳米SiO2,搅拌10~60分钟,混合均匀,即得所述适用于高温高盐油藏的CO2泡沫剂体系。该体系可以有效降低气油流度比,避免CO2泡沫驱油过程中存在的气窜和粘性指进现象,提高CO2泡沫驱油效率,攻克了CO2泡沫驱油技术的气窜防治问题。
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