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公开(公告)号:CN116884531A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310729097.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 成都理工大学
IPC: G16C20/70 , G06F30/20 , G06Q50/02 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种弱凝胶调驱油藏四维试井解释方法及装置,该方法是基于多孔介质中流体渗流理论,依据数学物理方法,建立并求解的一种弱凝胶调驱油藏四维试井正演及反演算法。依据该方法,可以使用弱凝胶调驱后的试井实测压力数据反演井周探测半径范围内流体参数分布,进而求取调驱后弱凝胶粘度分布。通过弱凝胶粘度与浓度关系的实验数据,可以用弱凝胶粘度分布反求井周探测半径范围内弱凝胶浓度分布。并通过分布图中弱凝胶浓度峰值,可以判定弱凝胶调驱封堵的位置。本发明建立的弱凝胶调驱油藏四维试井正演及反演算法,解决了弱凝胶调驱油藏封堵位置的弱凝胶浓度分布难以确定的问题,为下一步调驱方案制定提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114109376A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111425216.9
申请日:2021-11-26
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物纳米降压增注技术效果评价方法,先基于第一半径和第二半径确定出表皮系数,所述第一半径具体是钻井污染造成的渗透率下降区域的半径,所述第二半径是生物纳米溶液在注水井井底朝水平方向对地层的波及半径,其中,所述第一半径包含多层半径,所述第二半径包含多层半径;然后确定出生物纳米溶液的有效半径;最后基于所述有效半径、地层数据和所述表皮系数确定所述注水井的阻力系数,并基于所述阻力系数评价生物纳米降压增注技术效果,实现了对海上油田生物纳米降压增注技术效果进行定量的评价,且具有相应的评价理论依据。
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公开(公告)号:CN112457835B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011335729.6
申请日:2020-11-25
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明涉及一种复合堵剂,由以下质量百分比的组分组成:酚醛预聚体20~30%、有机硅酸钠20~30%、交联剂1~5%、β‑环糊精聚合物10~15%、活性硅氧烷5~15%、多聚磷酸钠2.5~5%、稳定剂1~5%、余量为水。本发明通过有机硅把几种耐高温的有机材料和无机材料复合在一起形成多孔海绵状骨架结构的网状高聚体,改善了无机材料的韧性和密实度,提高了有机材料的耐溶胀耐温性能,形成一种新的耐高温凝胶。
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公开(公告)号:CN116595902A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310469339.5
申请日:2023-04-27
Applicant: 中海油田服务股份有限公司天津分公司 , 成都理工大学
IPC: G06F30/28 , E21B43/22 , G06F113/08 , G06F111/14 , G06F119/14 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种生物纳米降压增注技术的纳米颗粒粒径的选取方法,涉及海上油田技术领域。本发明先基于油藏的生产动态资料,通过孔喉半径公式确定储层的孔喉半径;然后基于地质资料确定得到的孔喉半径分布标准差以及基于油藏的生产动态资料通过孔喉半径公式确定储层的孔喉半径,确定出纳米颗粒实际最大半径;最后基于纳米颗粒理论最大半径确定选取平均纳米粒径。本方案实现了对海上油田生物纳米降压增注技术中纳米颗粒粒径的选取,使纳米颗粒的粒径与储层岩石孔喉直径相互匹配,从而达到更好的降压增注效果。
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公开(公告)号:CN112920786B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110135564.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 成都理工大学
IPC: C09K8/575
Abstract: 本发明涉及一种高渗透率保留率的复合防砂剂,由以下质量百分比的组分组成:改性无机硅酸盐7%~10%、复合树脂15%~20%、阳离子聚合物5%~10%、诱发剂10~15%、稳定剂5~8%、增孔剂10~15%、余量为水。该复合防砂剂成本低,工艺施工简单,能够实现抑砂、固砂、控砂等多级别防砂,防砂强度高,耐冲刷性能好,渗透率保留率大于92%,不含有机氯、硫等危害性物质,较好地解决了海上油田油水井地层或者骨架出细粉砂、老井含水高、地层亏空较大井的防砂问题。
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公开(公告)号:CN113887113A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111020209.0
申请日:2021-09-01
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 成都理工大学
Abstract: 本发明提供了一种石油储层微通道内生物纳米颗粒吸附机理表征方法,包括以下步骤:向海上油田相同层位的中低渗岩心中注入生物纳米溶液;利用扫描电子显微镜得到岩心切片的孔隙和喉道的结构;利用双向耦合粒子追踪对纳米颗粒的分布位置进行模拟,描述纳米颗粒微观吸附运移情况。本发明给出了针对生物纳米驱油技术的定量化、可操作的技术方法和实施步骤,也为其他石油领域创新技术提供了及其有价值的参考方法。
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公开(公告)号:CN110130860B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201910479467.1
申请日:2019-06-04
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 成都理工大学
Abstract: 本发明涉及一种碳酸盐岩储层堵剂深部调驱技术增油效果的确定方法,包括步骤一,根据注水井与采油井之间流体渗流等效为流管中的流动,建立堵剂调驱物理模型;步骤二,根据堵剂调驱物理模型,堵剂前缘和堵剂后缘位置,堵剂段塞在多孔介质中的运移轨迹,建立堵剂渗流的数学模型;步骤三,根据堵剂渗流数学模型及堵剂注入过程,确定调驱过程中的流量及注入压力;步骤四,根据注水井控制周边控制的多口受效采油井数量、油井含水率变化,以及步骤二、步骤三中堵剂渗流数学模型、调驱流量及压力,确定堵剂调驱措施后的油田区块增油量及采收率。该确定方法准确可靠,实用性强。
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公开(公告)号:CN112457835A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011335729.6
申请日:2020-11-25
Applicant: 成都理工大学
Abstract: 本发明涉及一种复合堵剂,由以下质量百分比的组分组成:酚醛预聚体20~30%、有机硅酸钠20~30%、交联剂1~5%、β‑环糊精聚合物10~15%、活性硅氧烷5~15%、多聚磷酸钠2.5~5%、稳定剂1~5%、余量为水。本发明通过有机硅把几种耐高温的有机材料和无机材料复合在一起形成多孔海绵状骨架结构的网状高聚体,改善了无机材料的韧性和密实度,提高了有机材料的耐溶胀耐温性能,形成一种新的耐高温凝胶。
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公开(公告)号:CN113887113B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111020209.0
申请日:2021-09-01
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 成都理工大学
Abstract: 本发明提供了一种石油储层微通道内生物纳米颗粒吸附机理表征方法,包括以下步骤:向海上油田相同层位的中低渗岩心中注入生物纳米溶液;利用扫描电子显微镜得到岩心切片的孔隙和喉道的结构;利用双向耦合粒子追踪对纳米颗粒的分布位置进行模拟,描述纳米颗粒微观吸附运移情况。本发明给出了针对生物纳米驱油技术的定量化、可操作的技术方法和实施步骤,也为其他石油领域创新技术提供了及其有价值的参考方法。
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公开(公告)号:CN112920786A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110135564.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 成都理工大学
IPC: C09K8/575
Abstract: 本发明涉及一种高渗透率保留率的复合防砂剂,由以下质量百分比的组分组成:改性无机硅酸盐7%~10%、复合树脂15%~20%、阳离子聚合物5%~10%、诱发剂10~15%、稳定剂5~8%、增孔剂10~15%、余量为水。该复合防砂剂成本低,工艺施工简单,能够实现抑砂、固砂、控砂等多级别防砂,防砂强度高,耐冲刷性能好,渗透率保留率大于92%,不含有机氯、硫等危害性物质,较好地解决了海上油田油水井地层或者骨架出细粉砂、老井含水高、地层亏空较大井的防砂问题。
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