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公开(公告)号:CN112012713B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010834054.3
申请日:2020-08-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B43/263 , E21B43/27
Abstract: 本发明涉及爆燃压裂酸化选层作业方法,包括步骤:S1、选取预作业层段并获取预作业层段的渗透率;S2、判断预作业层段的渗透率是否满足第二预设条件;若否,对其进行酸化作业;若是,获取储层跨度和射孔段的长度数据,判断该储层跨度是否满足第三预设条件且该射孔段长度是否满足第四预设条件;若是,设置一个爆燃压裂酸化作业段并采用一趟管柱进行作业;若否,设置多个爆燃压裂酸化作业段并采用多趟管柱进行作业;S3、监测产量的增量并判断增量是否满足第七预设条件;若是,停止爆燃压裂酸化作业;若否,调整第五预设条件并重复步骤S2直至满足第七预设条件。该方法规范并确保了火药及酸液用量;优化作业趟数;提高作业安全性。
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公开(公告)号:CN112112612A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010852366.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司
Abstract: 本发明涉及用于稠油油田的热水配注装置,包括:伸入井筒中并向地热水源层延伸设置的第一输送管道;设置于所述井筒中并向所述地热水源层延伸设置且套设于所述第一输送管道外围的第二输送管道;所述第二输送管道与所述第一输送管道之间形成与所述地热水源层连通的输水通道;将所述地热水源层的水源经输水通道输送至第一输送管道的动力机构;设置于所述第一输送管道中且与所述井筒中的油层连通以向油层进行配水的配水机构。该用于稠油油田的热水配注装置无需锅炉和燃料,减少占地空间,实现了零排放,提高了稠油油田采收率和经济效益,以及提高热水配注作业的安全性,并可实现精细调控配水。
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公开(公告)号:CN117231206A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311098499.X
申请日:2023-08-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司
IPC: E21B47/113 , E21B7/04
Abstract: 本发明公开了一种水平井分段分流的电学模拟设计方法,包括:基于电源、电阻、开关和显示模块建立与水平井对应的电路模型;其中,电阻的阻值与水平井中流体的流动参数相对应,开关的状态与流体的流动停滞状态相对应,显示模块的电流参数与水平井的产液剖面强度相对应;基于水平井的完井方式确定流体的流动停滞状态,根据流动停滞状态和流体的流体参数,调整电路模型中电阻的阻值和开关的状态;确定电路模型中显示模块对应的电流参数和水平井的产液剖面强度,基于电流参数和产液剖面强度建立水平井的流体和产液的关系模型。实现了对水平井分段分流的电学模拟设计,提供水平井动态完井设计理论构架。
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公开(公告)号:CN113549438A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110917759.6
申请日:2021-08-11
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司
IPC: C09K8/512 , C09K8/88 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F226/10 , C08F220/58
Abstract: 本发明涉及一种堵水剂及其制备方法和应用,按照堵水剂的制备原料的总重量份数为100份计,所述堵水剂的制备原料包括如下组分:聚合物0.3‑0.5份,交联剂0.1‑0.3份,稳定剂0.05‑0.1份,水直至100份;所述聚合物的聚合单体包括丙烯酰胺、丙烯酸钠、N‑乙烯基吡咯烷酮和2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸钠的组合。本发明所述堵水剂的粘度保留率和封堵率均在较高水平,长期热稳定性和封堵性能优异。
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公开(公告)号:CN110439548A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910791054.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可控冲击波解堵测试系统及测试方法,包括:设有腔体的系统本体,与腔体导通连接的供液装置,设于腔体内的冲击波水下发生装置、用于模拟防砂完井系统的防砂完井模拟装置、用于固定待测岩心的岩心固定装置和用于固定冲击波水下发生装置、岩心固定装置和冲击波水下发生装置的隔离固定装置,以及连接冲击波水下发生装置的冲击波控制装置;岩心固定装置包括第一套管和穿透并伸出第一套管侧壁预设长度的若干通管,待测岩心可固定于通管内;冲击波水下发生装置设置于第一套管的中心位置;防砂完井模拟装置设置于第一套管与冲击波水下发生装置之间。实施本发明能够切实从指导生产作业的角度出发,揭示可控冲击波解堵效果。
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公开(公告)号:CN110439548B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN201910791054.7
申请日:2019-08-26
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种可控冲击波解堵测试系统及测试方法,包括:设有腔体的系统本体,与腔体导通连接的供液装置,设于腔体内的冲击波水下发生装置、用于模拟防砂完井系统的防砂完井模拟装置、用于固定待测岩心的岩心固定装置和用于固定冲击波水下发生装置、岩心固定装置和冲击波水下发生装置的隔离固定装置,以及连接冲击波水下发生装置的冲击波控制装置;岩心固定装置包括第一套管和穿透并伸出第一套管侧壁预设长度的若干通管,待测岩心可固定于通管内;冲击波水下发生装置设置于第一套管的中心位置;防砂完井模拟装置设置于第一套管与冲击波水下发生装置之间。实施本发明能够切实从指导生产作业的角度出发,揭示可控冲击波解堵效果。
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公开(公告)号:CN119167747A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411156100.3
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及基于物理约束的产液剖面预测方法、系统、装置和存储介质,包括以下步骤:确定水平井产液剖面的影响因素并收集数据,获得影响参数数据;对影响参数数据进行预处理及数据划分,获得训练集和测试集;提取和构造预测特征;基于预测特征构建产液剖面预测模型;根据训练集对产液剖面预测模型进行训练,获得训练好的产液剖面预测模型;对训练好的产液剖面模型进行优化,并根据测试集对训练好的产液剖面预测模型进行评估;基于完成评估后的产液剖面预测模型对水平井的产液剖面进行预测,获得水平井产液剖面的预测结果。本发明通过物理约束的产液剖面预测模型,实现基于物理约束的水平井产液剖面预测,预测成本低、预测精度高,泛化能力强。
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公开(公告)号:CN112012713A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010834054.3
申请日:2020-08-18
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B43/263 , E21B43/27
Abstract: 本发明涉及爆燃压裂酸化选层作业方法,包括步骤:S1、选取预作业层段并获取预作业层段的渗透率;S2、判断预作业层段的渗透率是否满足第二预设条件;若否,对其进行酸化作业;若是,获取储层跨度和射孔段的长度数据,判断该储层跨度是否满足第三预设条件且该射孔段长度是否满足第四预设条件;若是,设置一个爆燃压裂酸化作业段并采用一趟管柱进行作业;若否,设置多个爆燃压裂酸化作业段并采用多趟管柱进行作业;S3、监测产量的增量并判断增量是否满足第七预设条件;若是,停止爆燃压裂酸化作业;若否,调整第五预设条件并重复步骤S2直至满足第七预设条件。该方法规范并确保了火药及酸液用量;优化作业趟数;提高作业安全性。
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公开(公告)号:CN119955494A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510095830.5
申请日:2025-01-21
Applicant: 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中海石油深海开发有限公司
Abstract: 本发明提供一种高选择性固体分散体型乳液堵剂及其应用,所述堵剂以疏水颗粒作为固体分散体,并通过表面活性剂调配形成水基乳液,所述疏水颗粒的粒径为1‑10um,粒径分布D90≤5um,且为多种不规则形状的组合,所述水基乳液中的固体分散体的工作液浓度为5‑30%,所述水基乳液中的所述表面活性剂的质量百分比为5‑10%,所述溶剂中的水的质量百分比为30‑50%,余量为油性溶剂。该堵剂以疏水颗粒为固体分散体,通过表面活性剂、溶剂调配形成水基乳液,具有优异的封堵效果和耐高温稳定性,适用于高温、高矿化度储层条件,实现了对油井大孔道的有效封堵,提高了油井采收率。
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公开(公告)号:CN109779596B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201910124259.X
申请日:2019-02-18
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 , 中国海洋石油集团有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B33/035 , E21B17/07 , E21B33/064
Abstract: 本发明公开了一种海上油田水击压裂实施方法,包括以下步骤:步骤一、对所需水力冲击压力、冲击片压力以及施工压力分别计算;步骤二、选择满足海上油田井筒尺寸的作业的水力冲击装置;步骤三、拆除海上平台生产甲板的原有的采油树以及生产管柱并清洗井筒,然后在作业甲板上边连接作业管柱各部件依次下放;步骤四、在作业甲板上连接地面施工工具及管线,并连接节流管汇和节流管汇;步骤五、关闭万能防喷器,同时开启节流管汇、节流管汇的开关阀门,随后进行水力冲击压裂作业,再起出作业管柱,下入生产管柱。该方法可实现海上油田水击压裂作业,确保了海上油田施工井工具的匹配性,并提升了海上油田平台水击压裂高压作业下的管柱、井口等安全性。
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