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公开(公告)号:CN105628677B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201511021599.8
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供了一种检测微生物驱油过程中微生物代谢气体的装置和方法,其中,该装置包括:拉曼光谱仪,用于检测微生物驱油过程中微生物代谢的气体;温控箱,位于拉曼光谱仪下方,用于提供微生物驱油的温度;石英毛细管,位于温控箱中,用于模拟不同孔隙直径的岩石;注入系统,与石英毛细管相连,用于向石英毛细管中注入水和石油以及微生物和营养液;采出系统,与石英毛细管相连,用于从石英毛细管中采集采出液和石油以及气体。在本发明实施例中,利用拉曼光谱仪检测微生物驱油过程中微生物代谢气体的拉曼位移来确定所代谢的气体种类及含量,解决了现有技术中无法原位有效检测微生物代谢气体的问题,达到了定性以及定量检测微生物代谢气体的目的。
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公开(公告)号:CN105507862A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510882793.9
申请日:2015-12-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/22
CPC classification number: E21B43/16
Abstract: 本发明提供了一种稠油地下改质降黏纳米催化剂的注入方法。该方法先向地层注入稠油改质降黏纳米催化剂的前躯体微乳液,该前躯体微乳液为油包水型微乳液,外相为具有亲油特性供氢剂,因此注入地层后,能够自发进入油相,并均匀分散,内相在温度升至160-200℃时,会发生纳米化反应,该分解温度低于稠油改质温度,故无需额外注入能量。本发明的注入方法与直接注入纳米催化剂的技术相比,既能够实现纳米催化剂的自发找油功能,又能避免纳米催化剂在注入过程中易吸附堵塞的问题,采用该方法实现了纳米催化剂的有效注入,从而高效催化原油在中温条件下改质降黏。
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公开(公告)号:CN105445444A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510794674.8
申请日:2015-11-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/28
CPC classification number: G01N33/2823
Abstract: 本发明提供一种注空气采油过程中焦炭生成及理化性质研究的装置及方法,该注空气采油过程中焦炭生成及理化性质研究的装置包括:模型系统,包括加热炉和模型,模型设在加热炉内,模型能模拟油藏多孔介质环境;注气系统,与模型入口连接,注气系统向模型注入气体;产出系统,与模型出口连接,产出系统用于产出并处理模型内的高温流体;数据采集系统,采集注气系统和模型系统的数据信号。本发明能模拟油藏多孔介质环境和高温、高压、可控气氛条件,产物焦炭连续均匀,数量容易富集,可用红外光谱ATR、拉曼光谱Raman、X射线衍射XRD、扫描电子显微镜SEM等进行原位、可重复性表征,最终为认识注空气采油复杂反应原理和建立高温氧化反应模型提供理论基础。
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公开(公告)号:CN103897683A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410086425.9
申请日:2014-03-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种用于原油地下催化氧化自生热的注入组合物。该注入组合物是由水相的阴离子表面活性剂及助剂、固相的纳米催化剂和气相的空气组成的三相稳定分散体系,包括以下原料组成:以水相的阴离子表面活性剂、助剂、固相的纳米催化剂和水的质量百分比之和为100%计,阴离子表面活性剂的含量为0.1%-1%,助剂的含量为0.1%-1%,纳米催化剂的含量为0.1%-1%,其余量为水;空气的加入量与水相、助剂、固相和水的总量的体积比为(3-7):1。该注入组合物既能提高空气的波及效率;又能实现催化剂和空气同步携载,避免地下空气、催化剂分离的问题;该组合物中还含有高效纳米氧化催化剂,催化原油在较为温和的条件下发生氧化反应,有效避免剧烈氧化反应造成的结焦而堵塞地层。
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公开(公告)号:CN103147732A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201210586830.8
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种稠油及超稠油油藏条件下中低温可控自生热的方法。该方法包括以下步骤:通过稠油或超稠油油藏的注入井向油层中注入含氧气体和催化剂;加热注入井附近的油藏进行加热使其温度升高至100-400℃,启动催化氧化放热反应,反应放出的热量加热油藏,实现对于稠油或超稠油油藏的可控自生热。与现有的稠油开采技术相比,本发明提供的稠油及超稠油油藏条件下中低温可控自生热的方法具有以下有益效果:(1)实现了油藏内部的可控自生热过程,减少了燃料消耗,降低了过程能耗;(2)能够控制体系的过度升温过程,反应前缘区与凝结区之间没有结焦区,有利于反应前缘向前推进,扩大了波及体积,提高了采油速率。
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公开(公告)号:CN101818636B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201010180561.6
申请日:2010-05-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明涉及一种油藏注多元热流体采油三维模拟试验装置;由多元注入系统、模型系统、数据采集处理及控制系统和生产系统组成;模型本体被固定在高压舱内,高压舱与多元注入系统、数据采集处理及控制系统和生产系统连接;可单独或同时注入多元热流体驱替介质,采用气体作为模型围压填充介质,大大降低了围压填充介质充排过程的工作强度,模拟油藏压力达20MPa,模拟油藏温度达350℃,可实现460通道温度及50通道压力数据实时采集与处理,数据采集通道可扩展;注入、采出及模拟地层压力/温度试验流程全自动化控制,试验数据在线三维图形可视化分析与处理,采出液自动收集,实现油水离心分离。
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公开(公告)号:CN111927441B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201910392780.1
申请日:2019-05-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种油水过渡带原油组分模拟方法,包括如下步骤:取油水过渡带原油样品和与油水过渡带同一油藏的顶部常规油层原油样品,分别进行饱和烃、芳香烃、胶质和沥青质组分定量分析,以及分别进行全油气相色谱分析;计算模拟油水过渡带原油所需的饱和烃组分、模拟油水过渡带原油所需的非烃组分和模拟油水过渡带原油所需的原油溶剂的添加量;将模拟油水过渡带原油所需的饱和烃组分和模拟油水过渡带原油所需的非烃组分与模拟油水过渡带原油所需的原油溶剂按照步骤二计算得到的添加量进行混合搅拌,经老化得到模拟油水过渡带原油。该方法可以在实验室模拟油水过渡带原油的组分,为针对性的驱油实验和机理研究提供更符合实际油藏条件的原油样品。
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公开(公告)号:CN116409748A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111665714.0
申请日:2021-12-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种产氢组合物,所述产氢组合物含有一种或多种稀土化合物以及一种或多种烃类液体。本发明通过稀土化合物与烃类液体作用,在含粘土矿物的砂岩多孔介质中,可在350℃以内水蒸气作用下实现产氢。该发明涉及的稀土化合物和烃类液体的产氢组合物,以及使用该产氢组合物在粘土矿物、砂岩多孔介质和水蒸气共同作用下产生氢气,与现有技术相比,显著降低了反应温度,降低了产氢的成本并提高了安全性。
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公开(公告)号:CN111763240B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201910261710.2
申请日:2019-04-02
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种月桂酰肌氨酸钠‑双苷肽化合物及复合驱油剂。该月桂酰肌氨酸钠‑双苷肽化合物的化学结构式如下:本发明提供了包含由月桂酰肌氨酸钠与双苷肽反应得到的月桂酰肌氨酸钠‑双苷肽化合物的月桂酰肌氨酸钠‑双苷肽复合驱油剂。该复合驱油剂可很好地实现与采油功能菌的复配形成一种微生物‑化学复合驱油剂。该微生物‑化学复合驱油剂既具有微生物驱对原油降解降黏功效又具有化学驱的乳化降黏效果,且通过生物携载方式,扩大化学驱油剂在油层中的波及体积和分散效率,有效提高微生物与化学剂的协同反应效率,实现1+1>2的目的。
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公开(公告)号:CN113509960A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110331745.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了冠醚类过渡金属络合物在稠油地下原位改质中的应用及稠油地下原位改质的方法。冠醚类过渡金属络合物在稠油地下原位改质中作为降黏催化剂的应用,所述冠醚类过渡金属络合物由冠醚类化合物与过渡金属离子络合形成。稠油地下原位改质的方法包括,向目的地层注入降黏催化剂冠醚类过渡金属络合物,注入降黏催化剂后将地层温度提升至一定温度进行稠油改质降黏反应;其中,所述冠醚类过渡金属络合物由冠醚类化合物与过渡金属离子络合形成。
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