一种水平井调驱工艺
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108825177B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810744480.0

    申请日:2018-07-09

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/20 E21B43/22

    摘要: 本发明提供了一种水平井调驱工艺,包括步骤一,根据目标井组的地质油藏参数,结合水平井组的剩余油分布及注采特征展开分析,确定水窜类型及措施目的;步骤二,计算孔喉直径,选取匹配的调驱剂;步骤三,选取人工岩心,利用步骤二选取的调驱剂开展岩心驱替实验,确定调驱剂在不同注入浓度下对应的阻力系数和封堵率,进而确定最终选的注入浓度范围及最终选的调驱剂型号;步骤四,选取人工岩心,利用最终选的调驱剂,确定不同注入PV数下的采收率增幅,以确定最终选的PV数;步骤五,根据最终选的PV数,计算调驱剂总注入量;步骤六,结合步骤一的结果和调驱剂总注入量设计段塞组合及每一段塞中的调驱剂注入参数。

    一种解堵液及其应用
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112048292A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010824649.0

    申请日:2020-08-17

    IPC分类号: C09K8/524 C09K8/528 E21B37/06

    摘要: 一种解堵液,以重量百分比计,包括如下组分:10%至30%的酸、5%至15%的有机清洗剂、1%至3%的缓蚀剂,余量为水。所述解堵液的制备方法是按解堵液各组分比例,先后加入水、缓蚀剂、酸、有机清洗剂,混合均匀后复配而成。所述解堵液可以用于油田污水回注井的解堵,其对无机垢、粘土矿物、细菌代谢产物、固体悬浮物具有强溶蚀能力,对原油中重质组分具有持续清洗能力,可有效解除上述一种或多种因素导致的污水回注井堵塞,同时对设备和管柱腐蚀速率低,具有良好的配伍性、稳定性和安全性。

    一种适用于海上油田注水井的连续油管解堵方法

    公开(公告)号:CN111550215A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010319821.7

    申请日:2020-04-22

    IPC分类号: E21B37/06 C09K8/52

    摘要: 一种适用于海上油田注水井的连续油管解堵方法,包括:将连续油管插入油管内部,并通过所述连续油管向所述油管内通入氮气进行气举,使得气举点以上油管和连续油管环空内的纯液相逐渐变成气/液两相,静液柱压力降低,井底形成负压区,从而使得储层孔道污染物在负压作用下被流体剥离,排出地层。本申请的连续油管解堵方法可有效解除近井地带污染,实现水井降压增注,且无需使用酸化的化学药剂,避免了对地层骨架造成不可逆的损害,适于在海上油田大规模应用。

    一种水平井调驱工艺
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108825177A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810744480.0

    申请日:2018-07-09

    IPC分类号: E21B43/01 E21B43/20 E21B43/22

    摘要: 本发明提供了一种水平井调驱工艺,包括步骤一,根据目标井组的地质油藏参数,结合水平井组的剩余油分布及注采特征展开分析,确定水窜类型及措施目的;步骤二,计算孔喉直径,选取匹配的调驱剂;步骤三,选取人工岩心,利用步骤二选取的调驱剂开展岩心驱替实验,确定调驱剂在不同注入浓度下对应的阻力系数和封堵率,进而确定最终选的注入浓度范围及最终选的调驱剂型号;步骤四,选取人工岩心,利用最终选的调驱剂,确定不同注入PV数下的采收率增幅,以确定最终选的PV数;步骤五,根据最终选的PV数,计算调驱剂总注入量;步骤六,结合步骤一的结果和调驱剂总注入量设计段塞组合及每一段塞中的调驱剂注入参数。

    一种层内生成CO2体系及其应用

    公开(公告)号:CN108456511A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810135889.2

    申请日:2018-02-09

    IPC分类号: C09K8/58 C09K8/506

    摘要: 一种层内生成CO2体系及其应用,所述体系包括A剂和B剂,所述A剂与所述B剂的体积比为1:1.2~1:1.5,所述A剂按重量份计包括以下原料组分:碳酸盐和/或碳酸氢盐8~12份,水88~92份;所述B剂按重量份计包括以下原料组分:有机酸2~4份,缓释剂6~10份,起泡剂1~2份,缓蚀剂0.5~1.5份,水82~90份。所述层内生成CO2体系可以用于层内生气提高采收率技术中。本申请的层内生成CO2体系的作用半径大、生气效率高、成本低廉、作业安全可靠。