-
公开(公告)号:CN118440231A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410391818.4
申请日:2024-04-02
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02 , C09K8/584
摘要: 本申请公开了一种含磺基甜菜碱结构的疏水缔合聚合物、抗温耐盐型聚合物驱油剂及制备方法。本发明采用丙烯酰胺、丙烯酸钠作为基本单元单体,同时引入可聚合的阴离子表面活性单体和疏水单体,通过水溶液聚合,合成含磺基甜菜碱结构的疏水缔合聚合物。本发明功能型活性高分子驱油剂中的表面活性剂单体是链接在聚合物分子的主链上,融为一体,不会在储层中运移时产生色谱分离,聚合物所到之处,表面活性剂单体能保证同步到达,二者的协调效应可以充分发挥;功能型活性高分子驱油体系不仅具有洗油能力还有效改善油水流度比,有效调整吸水剖面,改变水相液流方向,扩大波及体积,提高驱油效率。
-
公开(公告)号:CN117705674A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311733992.4
申请日:2023-12-15
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及一种稠油热水化学复合增效油水相渗曲线预测方法。该方法包括:步骤1:进行不同热水温度、聚合物粘度、驱油剂界面张力下岩心驱替实验;步骤2:建立热水化学复合体系驱数模表征模型,进行自动历史拟合反演不同热水温度、聚合物粘度和界面张力下的相渗;步骤3:分别构建热水温度、聚合物粘度、界面张力与相渗曲线参数的函数关系式;步骤4:进行多元回归,确定热水化学复合体系下的相渗曲线具体形式;步骤5:计算不同热水化学复合体系下的相渗。该油水相对渗透率预测计算新方法得到的热水化学复合体系驱相对渗透率曲线的曲线光滑,误差小,在数值模拟中的迭代效率、运行时间、拟合效果都是最优的。
-
公开(公告)号:CN117304905A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311008517.0
申请日:2023-08-11
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
发明人: 陈维余 , 吴晓燕 , 李晓亮 , 陈斌 , 苏延辉 , 王滨 , 耿学礼 , 李志臻 , 张静 , 徐浩 , 康蕾 , 田津杰 , 张强 , 阚亮 , 余黄杰 , 张晓学 , 任树亮 , 季闻
IPC分类号: C09K8/584
摘要: 本申请公开了一种适用于海上稠油开采的耐温、抗盐驱油剂,包括以下质量百分比的组分:长链烷基芳基磺酸甜菜碱20~30%;长链烷基磺酸甜菜碱5~10%;长链烷基羧酸甜菜碱5~10%;短链醇10~25%;矿化水40~60%。本发明驱油剂具有耐高温、高盐能力强、乳化能力强、界面性能优和驱油效率高的优点,当其浓度为0.2~0.5%溶液时的油水界面张力小于10‑3mN/m,驱油效率大于15%,在海上稠油热采增效开采中具有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116257765A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211631832.4
申请日:2022-12-19
申请人: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: G06F18/22 , G06F18/2135 , G06F16/9035
摘要: 本发明公开了一种基于相似度计算模型的调剖调驱参数类比推荐方法和装置,属于石油钻井技术领域,包括获取数个历史措施井的基于预设类比体系参数的第一数据信息;根据预设类比体系参数,计算预设类比体系参数的类比参数权重;获取措施井的基于预设类比体系参数的第二数据信息;采用相似度计算方法计算各历史措施井与措施井的相似度;将各历史措施井与措施井的相似度按数值大小排序,将相似度最高的历史措施井确定为相似措施井;获取相似措施井的历史调剖方案,并推送至终端设备;装置。本发明通过参考与措施井块地质静态和生产动态最相似的历史措施井的历史调剖方案,可快速设计调剖调驱方案。
-
公开(公告)号:CN114011478B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110193068.6
申请日:2021-02-20
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明提供一种多功能微流控芯片及其制作方法,包括上芯片基底、下芯片基底、模拟注入模块和模拟非均质多孔介质模块,模拟注入模块和模拟非均质多孔介质模块对称设置在上芯片基底和下芯片基底的上表面,上芯片基底和下芯片基底对接后形成多功能微流控芯片。该芯片能够模拟两倍渗透率级差的非均质多孔介质及微尺度下驱油体系的注入、运移和驱油等一体化实验。
-
公开(公告)号:CN118185605A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410248249.8
申请日:2024-03-05
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高温延迟固化型高强度纳米材料及其制备方法。所述高温延迟固化型高强度纳米材料包括以下组分:纳米触变剂、强度控制剂、引发剂、阻聚剂、余量为水。本发明纳米化学封隔材料能够通过调整阻聚剂、引发剂浓度,使固化时间延长至6小时~12小时,确保现场施工更加安全、可靠;同时,通过加入纳米触变剂,能够使该封隔材料适度进入地层,强化封隔材料与地层的结合度,使材料固化后砾石充填筛管外环空轴向抗压强度达到3.05MPa/m,480天后砾石充填筛管外环空轴向抗压强度降低为2.24MPa/m,仍具有较高环空封隔强度,长期稳定性好。该高温延迟固化型高强度纳米化学封隔材料满足90℃~120℃的油藏需求。
-
公开(公告)号:CN117164847A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311063886.X
申请日:2023-08-23
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: C08G65/337 , C08G65/333 , C09K8/584 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F290/06
摘要: 本申请公开了功能单体、两亲功能聚丙烯酰胺聚合物、化学驱油剂及制备方法和应用。本发明将丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸以及长链烷基醇聚氧乙烯醚孪尾非离子型可聚合表活性功能单体,采用自由基水溶液聚合低温引发方式制备得到新型两亲功能聚合物。该聚合物具有良好的速溶性能,在模拟海水条件下溶解时间为30min;与相同分子量的普通水解聚丙烯酰胺相比,在模拟油藏条件下,海水配制的聚合物溶液表现出突出的耐温抗盐、抗剪切性能以及良好的长期稳定性。岩心驱替实验表明,0.175%的聚合物目标液模拟SZ36‑1油田条件的原油采收率比相同浓度的普通水解聚丙烯酰胺高8.8个百分点,有望应用于海上稠油三次采油中。
-
公开(公告)号:CN114464068A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110592889.7
申请日:2021-05-28
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明提供一种基于核磁共振的水驱层间干扰模型及其实验方法,根据模型制作所需的渗透率和孔隙度的不同,采用不同粒径的砂粒和胶结物进行混合压制,制作平面模型,然后按照待建立模型区块的主体分布码放好上述平面模型后,利用环氧树脂对上述码放好的平面模型进行浇筑,得到干扰模型。通过核磁共振实验方法进行剩余油定量分析,拓展水驱层间干扰规律模拟实验研究技术,得到水驱开发油田层间干扰规律。
-
公开(公告)号:CN113236208A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110426980.1
申请日:2021-04-20
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种物理模拟聚合物驱产液下降规律的实验装置及方法,包括注入系统、恒温系统和采集体系;本发明提供的聚合物驱产液下降规律的物理模拟实验方法,研究了不同注聚合物浓度、不同储层渗透率级差以及不同注聚合物时机下聚合物驱过程中的产液下降规律,提出了合理的聚合物驱产液下降范围,解决了注聚合物油田,何时进行工艺方案调整的问题,得到了表征聚合物驱产液下降规律的参数及曲线。本发明所用的岩心为二维平板岩心,与常规的一维岩心相比,更接近油田现场的真实情况。本发明可以进行不同聚合物驱方式的实验,进而可以获得不同参数下聚合物驱产液下降规律及驱油效果数据,同时,整个实验流程简单、操作灵活方便。
-
公开(公告)号:CN118165180A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410247024.0
申请日:2024-03-05
申请人: 中海油能源发展股份有限公司
发明人: 刘观军 , 陈斌 , 陈维余 , 王成胜 , 王宏申 , 易飞 , 宋志学 , 吴晓燕 , 张静 , 苏延辉 , 王锦林 , 阚亮 , 杨开吉 , 魏俊 , 宁凯 , 王滨 , 耿学礼 , 史锋刚 , 余黄杰 , 康蕾 , 田津杰 , 石端胜
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58
摘要: 本申请公开了一种微嵌段速溶耐盐聚合物及其制备方法。该聚合物包括以下重量百分比的原料:丙烯酰胺单体15‑25%,阴离子单体2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸2‑8%,模板聚合物0.08‑0.4%,氧化剂0.0002‑0.001%,还原剂0.0001‑0.0005%,引发助剂0.00005‑0.0003%,偶氮引发剂0.01‑0.03%,余量为水。该聚合物通过模板与阴离子单体2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸的作用,使2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸分子以有序的微嵌段结构分布在分子链中,增强聚合物分子的耐盐性能及溶解速度。采用低温复和引发方式引发聚合,提高聚合物的分子量,增加聚合物溶液的粘度。
-
-
-
-
-
-
-
-
-