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公开(公告)号:CN119844046A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510314692.5
申请日:2025-03-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种用于枯竭油藏的氢泡沫驱油与地质储氢一体化方法,属于石油开采技术领域,该方法通过向枯竭油藏中注入二氧化碳泡沫,形成二氧化碳泡沫段塞,然后注入氢泡沫将残余原油驱替至生产井附近并采出,再继续注入氢泡沫完成地质储氢过程,最后采用氢泡沫原位物理消泡回收氢气并利用。本发明提出的方法既实现了枯竭油藏中石油的高效开采,提高了部分储层的石油采收率;又增大了氢气的地下存储空间,实现了高密度和安全的长期氢气储存,为氢气的地质储存与回收提供了新方案。
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公开(公告)号:CN103790563B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201310552187.1
申请日:2013-11-09
IPC: E21B43/241
Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位局部化学法提取页岩油气的方法,该方法利用热混合气体在地下油页岩层中形成局部的化学反应区;在整个过程中,通过控制注入及回收的热混合气体浓度,诱发一系列的“链式反应”,随着反应区温度逐渐升高、范围逐渐扩大,油页岩层的孔隙度和渗透率不断增大,最终实现化学的热强化反应处理、将油页岩层由内而外的逐渐自催化裂解,生成页岩油和燃料气体。在链式反应结束后,继续通过热混合气体来促发岩层中固定碳等反应产生低热值气体,并对裂解反应完成区域的高余热循环使用,实现油页岩裂解的能量自给和最大利用。本发明降低了开采成本、环境危害和商业风险。
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公开(公告)号:CN103696747B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201310552202.2
申请日:2013-11-09
IPC: E21B43/241
Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位热采提取页岩油气的方法,该方法通过向油页岩层注入热氮气来原位裂解干酪根,初步生成的可燃气体提取分离后,再和氮气按照一定比例注入井内,和油页岩发生化学反应,进一步裂解油页岩中的有机质,提取页岩油和可燃气;热氮气是惰性气体,既是热量传递的载体,又是携带页岩油气到地面的载体,同时由于流体的压力作用,有利于在油页岩层中形成油气通道。循环可燃气体可与油页岩内干酪根发生化学反应,加速反应进行;本发明大大降低了开采的成本和风险,可操作性得到了极大的提高;从根本上解决了地表干馏技术和现有原位技术所带来的问题,可有效降低施工难度和费用,而且该方法不污染地下水,环保无毒。
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公开(公告)号:CN118774698A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410924246.1
申请日:2024-07-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 原位转化开采化石能源以及地质封存余热利用开发方法,属于化石能源原位开采技术领域,包括地下化石资源原位热解阶段、地层余热回收利用阶段以及地质封存阶段;本发明方法在实施过程中只使用CO2和O2两种气体,储层改造阶段使用超临界CO2对地层进行压裂,原位转化阶段使用预热的O2来加热地层并触发地层的自生热反应,从而在地下原位转化过程中对CO2进行富集,此外,使用CO2对地层余热进行回收,并实现对CO2的地质封存,该方法实现了未熟/中低熟烃源岩资源绿色、高效、清洁开采。
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公开(公告)号:CN119878098A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510360446.3
申请日:2025-03-26
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B43/26 , E21B33/134 , E21B43/24 , E21B43/16
Abstract: 本发明公开了一种中低熟页岩油注高温超临界CO2‑纳米颗粒体系原位转化方法,属于中低熟页岩油开发领域,该方法首先通过布置双水平井并利用超临界CO2进行地层压裂,形成裂缝网络;随后,注入纳米SiO2气凝胶段塞以封堵裂缝并传递热量,促使有机质热解生成可动烃,注入400℃~450℃高温超临界CO2进行驱替;最后,将粒径为10nm~15nm的纳米SiO2颗粒协同400℃~450℃高温超临界CO2注入,增强油气萃取效率。本发明有效解决了注高温超临界CO2原位转化气窜和波及范围小的问题,采用本发明提出的方法能够显著提升中低熟页岩油的开采效率,是促进中低熟页岩油绿色高效原位开发的关键技术。
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公开(公告)号:CN103790563A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201310552187.1
申请日:2013-11-09
IPC: E21B43/241
Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位局部化学法提取页岩油气的方法,该方法利用热混合气体在地下油页岩层中形成局部的化学反应区;在整个过程中,通过控制注入及回收的热混合气体浓度,诱发一系列的“链式反应”,随着反应区温度逐渐升高、范围逐渐扩大,油页岩层的孔隙度和渗透率不断增大,最终实现化学的热强化反应处理、将油页岩层由内而外的逐渐自催化裂解,生成页岩油和燃料气体。在链式反应结束后,继续通过热混合气体来促发岩层中固定碳等反应产生低热值气体,并对裂解反应完成区域的高余热循环使用,实现油页岩裂解的能量自给和最大利用。本发明降低了开采成本、环境危害和商业风险。
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公开(公告)号:CN103696747A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310552202.2
申请日:2013-11-09
IPC: E21B43/241
Abstract: 本发明公开了一种油页岩原位热采提取页岩油气的方法,该方法通过向油页岩层注入热氮气来原位裂解干酪根,初步生成的可燃气体提取分离后,再和氮气按照一定比例注入井内,和油页岩发生化学反应,进一步裂解油页岩中的有机质,提取页岩油和可燃气;热氮气是惰性气体,既是热量传递的载体,又是携带页岩油气到地面的载体,同时由于流体的压力作用,有利于在油页岩层中形成油气通道。循环可燃气体可与油页岩内干酪根发生化学反应,加速反应进行;本发明大大降低了开采的成本和风险,可操作性得到了极大的提高;从根本上解决了地表干馏技术和现有原位技术所带来的问题,可有效降低施工难度和费用,而且该方法不污染地下水,环保无毒。
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