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公开(公告)号:CN103291267B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310237061.5
申请日:2013-06-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
Abstract: 本发明涉及一种微生物采油方法,特别涉及一种利用油藏内源微生物提高油井产量的方法,包括以下步骤:(1)试验油井的筛选;(2)激活剂的筛选;(3)激活剂注入量的确定;(4)关井时间确定;(5)现场试验,本发明利用激活油井中自身存在的内源微生物,从而节约了现场试验成本,针对不同内源微生物选择不同的激活剂配方,有效地提高了激活效果及现场试验效果,注入营养物质不会对地层产生伤害和对环境造成污染,因此,本发明可广泛应用于微生物采油中。
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公开(公告)号:CN104630336A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310573741.4
申请日:2013-11-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
CPC classification number: C12Q1/6837 , C12Q2531/113 , C12Q2565/501
Abstract: 本发明涉及一种用于微生物勘探的基因芯片及其使用方法,属于微生物勘探技术领域,包括以下步骤:取目标区块土样,利用自动核酸提取仪进行基因组DNA提取,以该基因组为模板,用标记的引物组进行扩增,然后将得到的扩增产物与基因芯片上的探针进行杂交,根据杂交结果确定指示菌的种类及相对含量,从而区分背景区及异常区。本发明能够准确地判定背景区及异常区,并可以实现自动化操作,大大提高了检测速度,减轻了人员工作量。
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公开(公告)号:CN104630204A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310573705.8
申请日:2013-11-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
IPC: C12N15/10
Abstract: 本发明涉及微生物采油技术领域,特别涉及一种油藏微生物基因组DNA提取方法,具体包括以下步骤:有机溶剂萃取去除样品中原油对提取的干扰,并释放油水界面的微生物,以中空纤维膜过滤过滤水相富集微生物,以物理破壁方法结合溶菌酶、蜗牛酶、蛋白酶、十二烷基硫酸钠等裂解细胞,在高盐条件下通过苯酚、氯仿去除蛋白质等有机大分子组份,随后通过核酸抽提及沉淀,获得油藏微生物基因组DNA。本发明所述方法快捷简单,整个提取过程可在10小时之内完成;提取效率高,所获基因组纯度高。
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公开(公告)号:CN102876304B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201210347933.9
申请日:2012-09-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种水平井底水封堵堵剂体系以及底水封堵工艺,其特征在于:对于常规水平井所述底水封堵剂体系由无机沉淀型体系和聚硅体系或聚合物冻胶体系组成;对于热采水平井,所述底水封堵剂由无机沉淀型体系和N2泡沫体系或温敏凝胶体系组成。所述的水平井底水底水封堵工艺,包括以下步骤:(1)在明确出水点的基础上,使用机械封隔器注入环空化学封隔器,以保证注入的选择性;(2)根据水平井所处油藏的温度、非均质性参数选择堵剂体系;(3)堵剂体系的注入。本发明堵剂体系选择合理、组合得当、可注性强,该工艺技术应用于高含水或特高含水水平井后,可以达到高强度深部封堵的目的,封堵率90%以上,有效的降低水平井含水率,提高油井产能。
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公开(公告)号:CN104338705A
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201410585137.8
申请日:2014-10-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种室内实验用模拟岩心的清洗装置,包括控制单元、浸泡清洗单元、清洗剂循环利用单元和冲洗水循环利用单元,所述的控制单元分别与浸泡清洗单元、清洗剂循环利用单元和冲洗液循环单元相连接,清洗剂循环利用单元和冲洗液循环利用单元分别与浸泡清洗单元相连接,以及一种室内实验用模拟岩心的清洗方法,具体步骤为:模拟岩心固定;静止浸泡和震荡浸泡;超声和震荡清洗;清洗剂处理;高压冲洗;冲洗液处理;模拟岩心烘干,取出模拟岩心,本发明具有设计合理、结构简单、运行稳定、自动化程度高、省时省力、清洗效果好以及绿色环保的特点,因此,可广泛地应用于实验模拟岩心的清洗中。
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公开(公告)号:CN104312962A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410584993.1
申请日:2014-10-27
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
IPC: C12N1/20
CPC classification number: C12N1/20
Abstract: 本发明公开了一种油田污水中硫酸盐还原菌的分离纯化方法,具体包括以下步骤:(1)SRB富集培养基的制备;(2)SRB分离培养基的制备;(3)SRB的富集培养;(4)SRB的分离培养;(5)SRB的纯化培养,本发明具有分离纯化的速度快,从SRB富集和分离培养基的制备到纯化培养物只需要3d~5d,分离纯化的成功率高,一次分离纯化既可得到纯化培养物,操作简单、对操作人员要求较低,针对性强,本方法只适合进行SRB菌种分离纯化,因此,可广泛地应用于油田污水中硫酸盐还原菌的分离纯化中。
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公开(公告)号:CN104263343A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410455212.9
申请日:2014-09-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
IPC: C09K8/584
Abstract: 本发明公开了一种采油用复合微生物驱油剂及其复配方法,该驱油剂其组份及配比如下:2~5%低聚表面活性剂、5~9%激活剂、其余为水,所述的低聚表面活性剂为烷基聚氧乙烯醚聚合物,所述的激活剂由碳源、氮源和磷源组成,该驱油剂复配方法包括如下步骤:油藏地层水取样、油水分离和地层水过滤;将激活剂按照上述组份及配比分别加入密闭的反应釜中,搅拌0.5h~1.0h;将上述搅拌均匀的激活剂中加入过滤后的地层水,加热至30℃~40℃,搅拌2h~3h,形成激活剂溶液;将低聚表面活性剂按照上述组份及配比加入激活剂溶液中,加热至40℃~50℃,搅拌4h~6h,静置0.5h~2h,该驱油剂洗油效率高、界面张力低、油藏适用范围广、提高原油采收率幅度高和复配性能强以及复配方法简单、可操作性强的特点,因此,本发明可广泛地应用于提高原油采收率的现场试验中。
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公开(公告)号:CN104213887A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410455400.1
申请日:2014-09-09
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种利用淀粉废水提高原油采收率的方法,包括以下步骤:淀粉废水预处理,将淀粉废水的pH调至6.0~8.0;氮源和磷源体积浓度的确定,氮源和磷源体积浓度分别为0.2%~0.5%和0.01%~0.03%;空气配注量的确定,空气配注量为空气与淀粉废水比例体积为5~10:1;淀粉废水注入量的确定,淀粉废水注入量为0.5PV~1.0PV;现场试验及现场试验结果的跟踪及分析。本发明施工工艺简单,有效降低了微生物提高原油采收率的成本,并避免了淀粉废水外排造成的环境污染,因此,本发明可广泛应用于提高原油采收率的现场试验中。
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公开(公告)号:CN103527160A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310450633.8
申请日:2013-09-25
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
Abstract: 本发明涉及微生物采油技术领域,特别涉及一种通过选择性激活微生物驱油藏内源微生物产生物乳化剂来提高原油采收率的方法,其方法包括以下步骤:A、对油藏样品中的产生物乳化剂微生物种群进行分析;B、确定产生物乳化剂的微生物种群及其关键代谢底物,设计激活剂配方体系;C、激活剂配方体系的优化;D、激活剂现场注入工艺优化;E、进行激活剂矿场注入试验。本发明具有针对性强、可靠性高、油藏适用范围广、方法简单、可操作性强和现场实施效果好等优点,因此可广泛地应用于微生物驱油现场试验中。
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公开(公告)号:CN103510931A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210202100.3
申请日:2012-06-19
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
IPC: E21B43/22 , E21B47/002 , E21B47/06 , E21B47/00
Abstract: 本发明提供一种直井蒸汽驱模拟方法,该直井蒸汽驱模拟方法包括选取物理模型参数;将该物理模型参数输入数值模拟软件中,建立数字实验的地质模型;利用该地质模型进行整体拟合和单井的历史拟合,完善模型;通过对比物理模拟实验中不同方案的实验结果,设计数字实验方案;优选注采参数及进行多种实验方案开发指标预测;以及根据物理模拟数字实验结果对原型油藏进行解释。该直井蒸汽驱模拟方法以室内物理模拟模型为研究对象,将物理模型转化为数学模型,能更加灵活、方便、快捷地预测优化多种方案,为驱油机理的研究以及实验方案的制定提供更为直观、可视的依据。
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