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公开(公告)号:CN115508250B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211095277.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及天然气开采技术领域,公开了一种考虑水岩作用的多孔介质气体吸附能力评价系统和方法。该系统包括岩样夹持器,所述岩样夹持器的上游通过六通阀分别连接有参考釜、中间容器组和抽真空组件,所述岩样夹持器与六通阀之间设有第一压力表,所述岩样夹持器下游依次设有第二压力表和第一取样点,所述参考釜与所述六通阀之间设有两条线路,第一条线路在所述参考釜的入口设有两个三通阀,两个三通阀与所述气源机构通过管线连接,第二条线路在所述参考釜的入口设有第一阀门,所述第一阀门与所述六通阀之间的管线构成中间取样区域,所述六通阀其中一个阀门为第二取样点阀门。本发明能够实现对水岩作用后多孔介质中气体吸附信息的检测。
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公开(公告)号:CN118206975B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410612072.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/84 , C09K8/66 , C07C273/18 , C07C275/40
Abstract: 本发明提供一种延迟交联硅点纳米交联剂及其制备方法与应用,属于油田化学领域。本发明延迟交联硅点纳米交联剂的制备方法,包括步骤:于溶剂A中,3‑氨丙基三甲氧基硅烷(APTMS)和L‑抗坏血酸(AA)经反应得到硅点;于溶剂B中,硅点和丁二酸酐经羧基化反应得到羧基化硅点;将羧基化硅点、氧氯化锆充分分散于水中得到混合液;加入AS配体,调节pH至4,经反应得到延迟交联硅点纳米交联剂。本发明硅点纳米交联剂合成简便、成本低廉;具有一定的延迟交联能力,应用于压裂液表现出了良好的耐温性和耐剪切性。
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公开(公告)号:CN117625166A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311640493.0
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/58
Abstract: 本发明属于功能纳米材料和油田化学品技术领域,提出了一种耐温抗盐磁性纳米流体及其制备方法和应用,包括以下物质:磁性核壳结构纳米颗粒Fe3O4@TiO2,含量为0.01~0.2wt%,其余为水。磁性纳米流体可耐温抗盐,其中的磁性核壳结构纳米颗粒Fe3O4@TiO2具有粒径小、稳定分散的特点,且具有可回收和重复利用的特性,渗吸排驱实验后利用磁铁回收率高达96%,为超低渗油藏高效开发的“巨大”难题提供了有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN114621743B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210334761.5
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/68 , C09K8/88 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/06 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种缓交联耐温耐盐聚合物冻胶压裂液,包含以下重量百分比的组分:0.4%‑0.6%聚合物稠化剂、0.6%‑1.0%交联剂、0.05%‑0.4%破胶剂,0.2%‑1.0%助排剂,0.5%‑2%黏土稳定剂,余量为水;聚合物稠化剂为包含由阳离子超分子单体共聚而成的聚合物。本发明的缓交联耐温耐盐聚合物冻胶压裂用主从双重网络结构进行压裂液稠化剂分子结构设计,因具备动态可逆物理交联网络,所以自身具备良好的增粘耐温能力,同时该冻胶压裂液能延缓化学成冻胶速率,有效降低常规冻胶压裂液地面快速成胶后的黏度过高带来的高摩擦阻力,从地面被注入到井筒以及目标储层后,始终能保持良好的携砂能力,可将支撑剂运送至指定位置,形成有高导流能力的裂缝,提高压裂施工效果。
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公开(公告)号:CN116239722A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211685733.4
申请日:2022-12-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/56 , C08F228/02 , C08F220/34 , C08F2/32 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/06 , C08F212/14 , C09K8/68 , C09K8/88
Abstract: 本发明公开了一种深层页岩压裂用变黏双水相聚合物及其制备方法,聚合物包括如下质量百分比的组分:15‑30%的水溶性单体,1.5‑7%的稳定剂、18‑25%的分散介质,0.001‑1.8%的pH调节剂,0.015‑0.15%的引发剂,余量为水;本发明利用水分散聚合法合成双水相乳液,通过引入超分子单体,在聚合物分子间产生多种超分子相互作用力,在降低聚合物分子量的同时,增强产物增黏性,解决了现有技术无法兼顾速溶性和增黏性的局限,实现了产物低分子量增黏。产物兼具速溶性、增黏性和乳液稳定性,具有绿色环保、低成本优势,解决了现有压裂液无法在线变黏、连续混配的局限,通过实现低黏‑中黏和高黏的连续快速转换,满足页岩储层全过程连续混配压裂技术需求。
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公开(公告)号:CN114106811B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111325530.X
申请日:2021-11-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种二维纳米材料强化清洁压裂液及其制备方法与应用。基于所述二维纳米材料强化清洁压裂液的总重,所述压裂液包括:二维纳米材料0.005‑0.03wt%、黏弹性表面活性剂0.5‑3wt%、反离子助剂0.5‑2wt%和水94.97‑98.995wt%;其中,所述二维纳米材料为改性二维纳米二硫化钼。本发明提供的压裂液能够兼具压裂和渗吸排驱的双重功效,具有更高的耐剪切性能和黏弹性,所用二维纳米材料可通过简单工艺制备获得,利于工业推广。
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公开(公告)号:CN113403045B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110728286.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/502 , C08J3/24 , C08L5/04 , C08L33/26 , E21B33/138
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了一种油包水型自适应聚合物乳液调剖体系及其制备方法和应用。所述调剖体系中油相和水相的重量比为1:3‑3:1;其中,水相含有0.3‑0.6重量%的海藻酸钠、0.4‑0.8重量%的耐温耐盐聚合物和0.6‑1.8重量%的交联剂;油相含有6‑15重量%的乳化剂,所述乳化剂的HLB值为4.5‑6.5。该调剖体系可以在高温地层可以自主成胶形成微球、且微球的粒径可以随地层孔喉自适应改变;具有良好的机械强度与结构强度,有良好的抗剪切能力,能够有效地封堵高渗层,扩大原油波及系数,并进一步降低了油田生产开发成本。
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公开(公告)号:CN113125272B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110447412.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油工程领域,公开了一种定量评价弹性冻胶分散体机械性能的方法,该方法包括:(1)制备待测冻胶分散体,扫描所述待测冻胶分散体的微观表面区域,得到所述待测冻胶分散体与探针的作用力曲线;(2)根据所述作用力曲线,采用软件及JKR模型,获取所述待测冻胶分散体微观表面的杨氏模量数据结果;(3)设定所述待测冻胶分散体的杨氏模量的任意的待统计区间的数值,根据所述待统计区间的数值统计所述数据结果,以获得所述待测冻胶分散体在所述待统计区间内的分布百分比。本发明提供的方法能够直观反映冻胶分散体机械特性,进而能够直观地反映冻胶分散体经过孔隙吼道时受到压缩后抵抗形变的能力,为后续调控储层提供较好的指导。
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公开(公告)号:CN113372895A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110702494.8
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/58
Abstract: 本发明公开了一种原油膨胀驱油剂,包括带负电的纳米流体和注入水;纳米流体为包含纳米粒子的水溶液,纳米粒子占原油膨胀驱油剂质量分数的0.1‑1%;注入水的矿化度低于待降黏油藏内地层水的矿化度。本发明的原油膨胀驱油剂适用于地层水矿化度远高于注入水的油藏,特别是中高矿化度的普通稠油油藏。本发明的原油膨胀驱油剂能使油滴内水滴体积膨胀1.3‑29倍,让孔隙盲端内以及孔隙‑裂缝双重介质油藏中远离裂缝的孔隙中处的原油动用程度扩大,提高采收率2.5‑11.9%。
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公开(公告)号:CN112362536A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011246796.0
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及油气勘探开发技术领域,具体涉及一种基于原子力显微镜的砂岩表面微观润湿性的评价方法。该方法包括:(1)预处理;(2)将原子力显微镜探针浸泡于十二硫醇溶液中,得到疏水原子力显微镜探针;(3)使用疏水原子力显微镜探针的针尖在PeakForceQNM模式下扫描水下环境中的亲水玻璃基底、疏水玻璃基底和岩心基底,获得扫描区域的表面形貌及粘附力分布图并将图像文件保存;(4)采用软件对保存的图像进行处理,获得测量点的粘附力频率分布直方图,通过对比岩心基底与亲水玻璃基底和疏水玻璃基底的粘附力频率分布直方图,分析砂岩岩心表面各区域的微观润湿性。该方法能通过二维图像直观、准确的表征岩心表面的亲疏水区域。
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