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公开(公告)号:CN114737898A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210341738.9
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种超高温碳酸盐储层增产改造方法,依次包括以下步骤:(1)采用油管注入环空排出或环空注入油管排出的方式,循环清洗井筒及管线;(2)向地层注入压裂液使地层产生裂缝;(3)向地层注入分散成膜剂;(4)向地层注入缓速酸液,提高裂缝中酸液有效作用距离;(5)向地层注入转向剂,提高酸压效果,实现缝网酸压;(6)重复步骤(3);(7)向地层注入闭合酸,提高近井的裂缝导流能力;(8)向地层注入顶替液;(9)关井1‑5h,开井返排。本发明利用分散型成膜剂在裂缝壁面形成非均匀吸附,使得酸反应时实现非均匀刻蚀,利用包裹酸提高酸作用有效距离和降低酸对油套管的腐蚀,对高温、超高温碳酸盐储层增产改造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114634803B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210389636.4
申请日:2022-04-13
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/54
Abstract: 本发明公开了一种适用于180~200℃的耐超高温酸化缓蚀剂及其制备方法,所述缓蚀剂包括缓蚀主剂、乌洛托品、金属碘化物、非离子表面活性剂、甲酸、水;所述缓蚀主剂由喹啉‑氯甲基萘季铵盐、双喹啉‑1,4‑双氯甲基萘季铵盐和1,3,5‑三甲基己羟基‑1,3,5‑三嗪组成。本发明能够在超高温条件下具有优异的缓蚀性能,解决现有酸化缓蚀剂在超高温条件下用量大、易结焦分层、缓蚀性能差的问题,解决在超高温条件下缓蚀剂溶解分散性差、与酸液添加剂不配伍的问题,以及解决含硫储层中硫化物与铁离子反应生成游离硫或硫化亚铁沉淀的问题,使本发明可应用于含硫油气田储层改造作业。
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公开(公告)号:CN115561189B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211292441.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。
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公开(公告)号:CN114737898B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210341738.9
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及一种超高温碳酸盐储层增产改造方法,依次包括以下步骤:(1)采用油管注入环空排出或环空注入油管排出的方式,循环清洗井筒及管线;(2)向地层注入压裂液使地层产生裂缝;(3)向地层注入分散成膜剂;(4)向地层注入缓速酸液,提高裂缝中酸液有效作用距离;(5)向地层注入转向剂,提高酸压效果,实现缝网酸压;(6)重复步骤(3);(7)向地层注入闭合酸,提高近井的裂缝导流能力;(8)向地层注入顶替液;(9)关井1‑5h,开井返排。本发明利用分散型成膜剂在裂缝壁面形成非均匀吸附,使得酸反应时实现非均匀刻蚀,利用包裹酸提高酸作用有效距离和降低酸对油套管的腐蚀,对高温、超高温碳酸盐储层增产改造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115561189A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211292441.4
申请日:2022-10-20
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。
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公开(公告)号:CN114634803A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210389636.4
申请日:2022-04-13
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/54
Abstract: 本发明公开了一种适用于180~200℃的耐超高温酸化缓蚀剂及其制备方法,所述缓蚀剂包括缓蚀主剂、乌洛托品、金属碘化物、非离子表面活性剂、甲酸、水;所述缓蚀主剂由喹啉‑氯甲基萘季铵盐、双喹啉‑1,4‑双氯甲基萘季铵盐和1,3,5‑三甲基己羟基‑1,3,5‑三嗪组成。本发明能够在超高温条件下具有优异的缓蚀性能,解决现有酸化缓蚀剂在超高温条件下用量大、易结焦分层、缓蚀性能差的问题,解决在超高温条件下缓蚀剂溶解分散性差、与酸液添加剂不配伍的问题,以及解决含硫储层中硫化物与铁离子反应生成游离硫或硫化亚铁沉淀的问题,使本发明可应用于含硫油气田储层改造作业。
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公开(公告)号:CN119578192A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202311139756.X
申请日:2023-09-05
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/25 , G16C60/00 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了泡沫表面颗粒的堆积强度确定方法和稳泡颗粒的粒径分布优化方法。泡沫表面颗粒的堆积强度确定方法包括:按照目标表面颗粒的粒度分布进行颗粒构建,初始时刻将构建的颗粒均匀分布在网格化的目标区域中并为每一个构建的颗粒赋予初始速度;进而确定各颗粒所受的排斥力、吸引力、摩擦力、径向力布朗力,流场作用产生的应力,各网格的液相体积分数;进而确定各网格流场速度;进而确定各颗粒所受的重力与浮力的合力、拖拽力和升力;进而确定下一个时间步长内颗粒的速度和位置;重复上述步骤,直至满足仿真时间要求后基于各颗粒所受的排斥力、吸引力、摩擦力、径向力布朗力、重力与浮力的合力、拖拽力和升力确定颗粒体系受到的力学强度。
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公开(公告)号:CN119312602A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202310849389.6
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F17/18 , G06F17/11 , G06F17/16 , E21B33/13 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及页岩气开采技术领域,公开了一种根据修井液流变模式构建环空流场计算模型;根据渗流力学理论构建固相颗粒堆积速度计算模型;根据固相颗粒受力分析,结合所述环空流场计算模型与固相颗粒堆积速度计算模型,构建泥饼动态厚度模型;根据井壁的多重孔隙介质特征建立井筒承压封堵分析模型;根据所述泥饼动态厚度模型与所述井筒承压封堵分析模型,构建固相颗粒堆积对井筒边界条件影响模型;根据所述固相颗粒堆积对井筒边界条件影响模型分析井筒受力。本发明考虑了环空流场、固相颗粒受力等因素,将固相颗粒堆积封堵层动态渗透率及厚度转化为等效孔隙压力边界条件,有效定量地分析固相颗粒堆积特性对井筒承压封堵的影响。
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公开(公告)号:CN116410718B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111648271.4
申请日:2021-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种暂堵凝胶组合物、暂堵材料及封堵方法。以组合物的总质量为100份计,该暂堵凝胶组合物包括:3份‑5份稠化剂、3份‑7份交联剂、0.5份‑10份交联调节剂、0.5份‑1.5份高温稳定剂、0.1份‑0.5份可降解纤维,余量为水。本发明还提供了包括上述暂堵凝胶组合物和暂堵球的暂堵材料,以及该暂堵材料应用的封堵方法。本发明提供的暂堵材料的正向突破压力高、降解性和溶解性好,适用温度范围宽,耐高温耐高压,可以用于井底或井筒的压井施工。
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公开(公告)号:CN113517035B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202010278373.0
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种表面活性剂的构效关系研究方法和装置,属于分子构效关系研究技术领域。本申请实施例提供的表面活性剂的构效关系研究方法,通过将多个第一特征变量进行共线性聚类,避免了特征变量之间的共线性导致特征变量冗余的问题,且对第二特征变量进行非线性主成分分析压缩,避免了特征变量数量过多导致的过拟合的问题,从而提高了预测模型预测的准确性。
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