一种在微通道中调控不规则气泡形状的方法

    公开(公告)号:CN109482093B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811298860.2

    申请日:2018-11-02

    IPC分类号: B01F13/00 B01F3/04

    摘要: 本发明公开了一种在微通道中调控不规则气泡形状的方法,将设定量的CTAB、二氧化硅纳米颗粒、气泡调节剂和水的复配体系与气体通入微通道中;微通道为十字型,由两个液相通道、一个气相通道和一个混合通道相互连通构成,两个液相通道与混合通道相连通,混合通道与调控管相连通;液相入口、气相入口、液相通道、气相通道和混合通道的内径相同,均小于调控管内径;将复配体系作为连续相注入微通道液相入口,将气体作为分散相注入微通道气相入口,在调控管中得到连续的不同形状的气泡。本发明具有高效、装置简单、操作方便等优点,有利于促进非球形气泡在各个方面更深入研究,为非球形气泡在其他方面的应用提供了可能性。

    一种适用于碳酸盐风化壳藏的调驱体系及驱油方法

    公开(公告)号:CN109251740B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201811150954.5

    申请日:2018-09-29

    IPC分类号: C09K8/58 C09K8/584

    摘要: 本发明公开了一种适用于碳酸盐风化壳藏的调驱体系,包括以下质量分数的组分:0.5‑2%的纳米二氧化硅,0.01%‑3.0%的季铵盐型表面活性剂,余量为水。本发明还公开了其制备方法,包括室温下,在水中先加入纳米二氧化硅,搅拌后超声至在水中均匀分散;再加入季铵盐型表面活性剂,搅拌使表面活性剂充分溶解,即得。本发明的调驱体系采用季铵盐表面活性剂和易得的二氧化硅纳米材料,具有一定的降压增注效果,有良好的稳定性和地层注入性,具有良好的界面稳定能力和乳化性能,既可以起到驱油的效果,也可以进行地层调剖。

    高含水期油藏的耗水层带的识别方法与识别系统

    公开(公告)号:CN110593863A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910870315.4

    申请日:2019-09-16

    IPC分类号: E21B49/00 E21B41/00

    摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种高含水期油藏的耗水层带的识别方法与识别系统。所述识别方法包括:基于所述高含水期油藏内的目标区域的地质资料、所述目标区域内的油井和水井的生产动态资料,利用油藏数值模拟器对所述油井和所述水井的生产动态进行拟合,以获取油藏数值模拟模型;基于所述油藏数值模拟模型,计算每口水井和位于该水井周围的油井间的耗水层带的识别系数;以及基于所述耗水层带的识别系数,识别所述耗水层带的发育级别。本发明可快速地判识耗水层带的发育级别并对其进行定量表征,从而能有效识别高耗水层带的发育方向,并对后续油田开发阶段的调控方案设计起到有效的指导作用。

    超临界二氧化碳压裂液对油气储层渗流影响评价装置与方法

    公开(公告)号:CN106644871B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610817852.9

    申请日:2016-09-12

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明属于非常规油气开发增产技术领域,具体地,涉及超临界二氧化碳压裂液对油气储层渗流影响评价装置与方法,二氧化碳增压及注入系统提供二氧化碳气源及压力,二氧化碳增压及注入系统连接超临界二氧化碳压裂液相平衡反应系统;超临界二氧化碳压裂液相平衡反应系统与温度控制系统并联;岩心驱替及渗透率测量系统分别与超临界二氧化碳压裂液相平衡反应系统和回压系统连接,使压裂液对岩心进行作用;回压系统为实验提供必要的回压,以模拟真实地层条件。该装置能够根据不同实验需要来调节实验温度和压力,较为准确地测定超临界二氧化碳压裂液岩心伤害率并研究不同实验条件下超临界二氧化碳压裂液对岩心伤害率的影响。

    一种水基碳纳米流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN109054791A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810779954.5

    申请日:2018-07-16

    IPC分类号: C09K8/58

    CPC分类号: C09K8/58 C09K2208/10

    摘要: 本发明公开了一种水基碳纳米流体,由碳纳米颗粒和碱性水溶液组成,其中碳纳米颗粒的质量百分比为0.001%~5%。本发明还公开了一种水基碳纳米流体的制备方法,将上述比例的碳纳米颗粒分散于pH=8‑12的碱性水溶液,即可得到所述水基碳纳米流体。本发明碳纳米颗粒表面润湿性可随环境pH的变化而变化,在碱性环境中,碳纳米颗粒表面羧酸基团转变为羧酸盐离子基团,碳纳米颗粒润湿性由疏水转变为亲水,可以稳定的分散在水介质中;在中性或者酸性环境中,碳纳米颗粒表面羧酸盐离子基团转变为羧酸基团,碳纳米颗粒润湿性由亲水转变为疏水。本发明的纳米流体制备过程简单、分散均一、稳定性好,有良好的降压增注和提高采收率的作用,易于现场配制与大规模应用。

    一种油水分离网膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108671774A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810569321.1

    申请日:2018-06-05

    摘要: 本发明公开了一种油水分离网膜及其制备方法与应用。油水分离网膜的制备方法是通过合成同时含有聚乙二醇亲水链、二甲基氨乙基疏水链以及贻贝仿生邻苯二酚基团的共聚物,并将共聚物溶于醋酸/醋酸钠缓冲溶液中;将网膜清洗吹干,浸于含有多巴胺的三羟甲基氨基甲烷溶液中,取出网膜清洗吹干,浸泡于含有共聚物的醋酸/醋酸钠缓冲溶液,清洗吹干即得。本发明的油水分离网膜可以应用于油水分离中。本发明的油水分离网膜为同时含有亲疏水链的聚合物修饰,具有空气中超亲水及超亲油,以及水下超疏油/油下超疏水的性质,被水预润湿后属于除水截油模式,被油预润湿后属于除油截水模式,提高了分离膜的利用效率,处理量大、分离效率高。

    一种裂缝三维尺寸可控的缝网‐基质双重介质模型及其制备方法

    公开(公告)号:CN107561244A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710763807.4

    申请日:2017-08-30

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明涉及一种裂缝三维尺寸可控的缝网‐基质双重介质模型及其制备方法,该模型由不同岩心段组合而成,所述的岩心段由沿岩心段轴向切割形成的不同岩心块组合而成,不同岩心块之间设置有缝隙,不同岩心段之间也设置有缝隙,不同岩心块之间的缝隙和不同岩心段之间的缝隙构成模型裂缝。将岩心切割成一定数量的岩心段,将岩心段切割为岩心块,依次将岩心块、岩心段进行拼接组合成模型。本发明的缝网-基质双重介质模型缝宽可以有效控制、模型形状可灵活调整、制作简单、模型可重复性强。

    超临界二氧化碳压裂液对油气储层渗流影响评价装置与方法

    公开(公告)号:CN106644871A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610817852.9

    申请日:2016-09-12

    IPC分类号: G01N15/08

    CPC分类号: G01N15/0826

    摘要: 本发明属于非常规油气开发增产技术领域,具体地,涉及超临界二氧化碳压裂液对油气储层渗流影响评价装置与方法,二氧化碳增压及注入系统提供二氧化碳气源及压力,二氧化碳增压及注入系统连接超临界二氧化碳压裂液相平衡反应系统;超临界二氧化碳压裂液相平衡反应系统与温度控制系统并联;岩心驱替及渗透率测量系统分别与超临界二氧化碳压裂液相平衡反应系统和回压系统连接,使压裂液对岩心进行作用;回压系统为实验提供必要的回压,以模拟真实地层条件。该装置能够根据不同实验需要来调节实验温度和压力,较为准确地测定超临界二氧化碳压裂液岩心伤害率并研究不同实验条件下超临界二氧化碳压裂液对岩心伤害率的影响。