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公开(公告)号:CN109138978A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811149652.6
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/113
Abstract: 本发明公开了一种基于控制释放示踪剂技术的水平井产油贡献测试方法,包括以下步骤:在相邻两封隔器之间安装短节,所述短节表面粘附同时蕴含水基示踪剂和油基示踪剂的多孔材料;将连接有封隔器和短节的管柱下到水平井中,针对不同的相邻两封隔器之间石油储层定时采集返排流体样品,分析返排流体样品中水、油含量;将每相邻两封隔器之间石油储层中采集的返排流体样品的油含量除以从各相邻两封隔器之间石油储层中采集的返排流体样品的油含量总和即得各相邻两封隔器之间石油储层的产油占总产油的比例。本发明具有无需多次泵入示踪剂且能长期监测水平井不同节段产油贡献,同时作业过程不占用任何井口以及井下时间和资源的优点。
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公开(公告)号:CN111234794B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010192455.3
申请日:2020-03-18
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合解堵剂,包括:初通剂,其包括质量分数为20%的工业盐酸溶液,质量分数为40%的氢氟酸溶液,季铵盐表面活性剂,铁离子稳定剂,氮化硅,氟硅酸钠,余量为水;复通剂,其包括1‑丁基‑3‑甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐,氯化铵,氧化锌,余量为松油醇;增效剂,其包括质量分数为55%的工业乙酸溶液,甲酚酸,十二烷基苯磺酸钠,甲基戊醇,余量为甲醇。本发明还公开了一种复合解堵剂的应用方法。本发明制备的解堵剂疏导网络空隙喉道,增大毛管数,活化滞留油,增加原油流动力,即通过提高油层的可流动空隙度和可流动渗透率达到降压增注目的,具有良好的溶解能力以及缩膨能力,以及具有良好的降压增注现场施工效果。
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公开(公告)号:CN111234794A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010192455.3
申请日:2020-03-18
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种复合解堵剂,包括:初通剂,其包括质量分数为20%的工业盐酸溶液,质量分数为40%的氢氟酸溶液,季铵盐表面活性剂,铁离子稳定剂,氮化硅,氟硅酸钠,余量为水;复通剂,其包括1-丁基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐,氯化铵,氧化锌,余量为松油醇;增效剂,其包括质量分数为55%的工业乙酸溶液,甲酚酸,十二烷基苯磺酸钠,甲基戊醇,余量为甲醇。本发明还公开了一种复合解堵剂的应用方法。本发明制备的解堵剂疏导网络空隙喉道,增大毛管数,活化滞留油,增加原油流动力,即通过提高油层的可流动空隙度和可流动渗透率达到降压增注目的,具有良好的溶解能力以及缩膨能力,以及具有良好的降压增注现场施工效果。
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公开(公告)号:CN108728076B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201810531779.8
申请日:2018-05-29
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微乳纳米压裂增产剂,包括基质和分散在基质中的嵌入质,其中,所述基质为球形颗粒;所述嵌入质由以下重量份的原料制成:12重量份的纳米级硼酸钙、6重量份的纳米级高岭土、8重量份的丁基橡胶粉、5重量份的纳米镁粉、3重量份的纳米铝粉、4重量份的纳米镍粉、4重量份的水性聚氨酯胶黏剂、7重量份的纳米流体。本发明还公开了一种微乳纳米压裂增产剂的制备方法。本发明制备的微乳纳米压裂增产剂抗压能力强、可降解,大大提升了石油的采收量,降低成本。
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公开(公告)号:CN109386252A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811149703.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
CPC classification number: E21B33/13 , B01F3/1242 , C09K8/5045 , C09K8/5083 , C09K8/5086 , C09K8/845 , C09K8/882 , C09K8/885
Abstract: 本发明公开了一种油气井控水压裂增产方法,在压裂施工时,采用化学降解包覆堵塞的方式在地下形成封堵层,封堵层由封堵剂形成,封堵剂包括以下原料:7重量份的超细水泥、4重量份的水性聚氨酯胶黏剂、6重量份的纳米铜粉、10重量份的纳米氧化铝粉末、12重量份的EVA热熔胶、3重量份的褐煤蜡、12重量份的炭素粉、7重量份的硅灰、5重量份的聚丙烯酰胺、4.5重量份的醋丙乳液、3重量份的水溶性聚氧乙烯醚改性焦磷酸酯,1重量份的四硼酸钠、4重量份的铜氨纤维、5重量份的硅酸铝纤维。本发明制备的封堵剂具有优异的力学性能,粘度小,流动性好,易于快速封堵,封堵效果好。
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公开(公告)号:CN111022020A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911346774.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B33/13 , C09K8/508 , C09K8/514 , C08G18/75 , C08G18/69 , C08G18/64 , C08G18/65 , C08G18/34
Abstract: 本发明公开了油气井控水压裂增产方法,在压裂施工时,在地下形成封堵层,封堵层由封堵剂形成,封堵剂包括以下重量分数的组分:胶黏剂10份、蒙脱土-气相纳米二氧化硅-环糊精改性水性聚氨酯7份、石英砂5份、聚丙烯酰胺6份、纳米镍粉2份、纳米钨粉2份、纳米钴粉2份、纳米铜粉3份和凝聚态硅灰5份。本发明制备的封堵剂抗温可至260度,抗盐可至饱和,且突破压力较高,能避免封堵剂失效。在压裂施工时,封堵剂进入目的地层,形成封堵层,封堵底水,能提高油气产量。
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公开(公告)号:CN108822817A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810529445.7
申请日:2018-05-29
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
IPC: C09K8/514
CPC classification number: C09K8/514
Abstract: 本发明公开了一种重复压裂暂堵剂及其制备方法,包括以下重量份的成分:聚乙烯醇20~25份、明胶15~20份、树脂15~20份、溴化钠15~20份、石蜡10~20份、壳聚糖10~15份、棕榈油10~15份、环糊精5~8份、碳酸钙3~5份、黄原胶3~5份、戊二醛2~4份、二氧化硅2~4份、三羟甲基丙烷三1~3份、以及四硼酸钠0.5份。本发明具有提升暂堵和解堵性能的有益效果。
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公开(公告)号:CN108728076A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810531779.8
申请日:2018-05-29
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
Abstract: 本发明公开了一种微乳纳米压裂增产剂,包括基质和分散在基质中的嵌入质,其中,所述基质为球形颗粒;所述嵌入质由以下重量份的原料制成:12重量份的纳米级硼酸钙、6重量份的纳米级高岭土、8重量份的丁基橡胶粉、5重量份的纳米镁粉、3重量份的纳米铝粉、4重量份的纳米镍粉、4重量份的水性聚氨酯胶黏剂、7重量份的纳米流体。本发明还公开了一种微乳纳米压裂增产剂的制备方法。本发明制备的微乳纳米压裂增产剂抗压能力强、可降解,大大提升了石油的采收量,降低成本。
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公开(公告)号:CN111022020B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201911346774.9
申请日:2019-12-24
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B33/13 , C09K8/508 , C09K8/514 , C08G18/75 , C08G18/69 , C08G18/64 , C08G18/65 , C08G18/34
Abstract: 本发明公开了油气井控水压裂增产方法,在压裂施工时,在地下形成封堵层,封堵层由封堵剂形成,封堵剂包括以下重量分数的组分:胶黏剂10份、蒙脱土‑气相纳米二氧化硅‑环糊精改性水性聚氨酯7份、石英砂5份、聚丙烯酰胺6份、纳米镍粉2份、纳米钨粉2份、纳米钴粉2份、纳米铜粉3份和凝聚态硅灰5份。本发明制备的封堵剂抗温可至260度,抗盐可至饱和,且突破压力较高,能避免封堵剂失效。在压裂施工时,封堵剂进入目的地层,形成封堵层,封堵底水,能提高油气产量。
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公开(公告)号:CN109138978B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201811149652.6
申请日:2018-09-29
Applicant: 北京大德广源石油技术服务有限公司
IPC: E21B47/00 , E21B47/113
Abstract: 本发明公开了一种基于控制释放示踪剂技术的水平井产油贡献测试方法,包括以下步骤:在相邻两封隔器之间安装短节,所述短节表面粘附同时蕴含水基示踪剂和油基示踪剂的多孔材料;将连接有封隔器和短节的管柱下到水平井中,针对不同的相邻两封隔器之间石油储层定时采集返排流体样品,分析返排流体样品中水、油含量;将每相邻两封隔器之间石油储层中采集的返排流体样品的油含量除以从各相邻两封隔器之间石油储层中采集的返排流体样品的油含量总和即得各相邻两封隔器之间石油储层的产油占总产油的比例。本发明具有无需多次泵入示踪剂且能长期监测水平井不同节段产油贡献,同时作业过程不占用任何井口以及井下时间和资源的优点。
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