-
公开(公告)号:CN112610898B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202011487911.3
申请日:2020-12-16
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: F17D1/16
摘要: 本申请公开了一种甲基丙烯酸酯类降凝剂及其制备方法,属于油田化学品技术领域。该甲基丙烯酸酯类降凝剂,包括聚甲基丙烯酸混合酯和聚甲基丙烯酸十六酯‑丙烯酰胺/二氧化硅纳米复合材料。该甲基丙烯酸类降凝剂,可快速分散于原油中,加入原油中时不需要过多的预热时间,能够显著降低原油的凝点,增强原油的流动性。
-
公开(公告)号:CN112410013B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202011105554.X
申请日:2020-10-15
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
摘要: 本申请提供了一种悬浊液状减阻剂及其制备方法,按总质量为100%计,减阻剂由以下质量百分比的原料组分组成:水溶性高分子聚合物15~60wt%,表面活性剂0.3~2wt%,增稠剂0.5~5wt%,余量为油溶剂;减阻剂的粘度为5‑20万cP;增稠剂选自聚苯乙烯‑乙烯‑丙烯、聚苯乙烯‑乙烯‑丁烯、聚乙烯、聚丙烯、聚脲、聚异戊二烯、聚丁二烯、聚二苯乙烯‑乙烯‑丙烯、聚(苯乙烯‑丁二烯)、聚甲基丙烯酸酯、聚异丁烯、氢化(苯乙烯‑异戊二烯)共聚物、脂肪醇醇中的一种或多种。本申请提供的悬浊液状减阻剂,针对特定用量以及分子量的聚丙酰胺粉,采用特定组成配比的增稠剂配合特定组成及配比的表面活性剂,使获得的最终减阻剂产品具有更好的减阻性、耐盐性以及储存稳定性。
-
公开(公告)号:CN112126009B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010811156.3
申请日:2020-08-13
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08F2/30 , C08F2/26 , C09K8/588
摘要: 本发明提供了一种聚丙烯酰胺微球、低渗透油藏调驱用纳米乳液及其制备方法与应用。所述微球为丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸与N,N‑亚甲基双丙烯酰胺的共聚物,所述微球的平均粒径为40~120nm。所述乳液包括所述聚丙烯酰胺微球15‑30份和白油60~90份。所述聚丙烯酰胺微球为纳米级的微球,该微球的膨胀性能好,可应用于低渗透油藏调驱用。所述乳液以白油为油相,加入乙二胺四乙酸四钠作为分散剂,提高了聚丙烯酰胺乳液的分散均一性,所得纳米乳液的粒径较小,流动性好,具有良好的膨胀性能,可在低渗透油藏孔隙中不断运移、封堵通过,从而能提高注入水波及体积,提高低渗透油藏的采收率。
-
公开(公告)号:CN112126008B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010811143.6
申请日:2020-08-13
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/58 , C08F2/30 , C08F4/04 , C08F4/40 , C09K8/508 , C09K8/512
摘要: 本发明提供了一种调驱用纳米微球乳液及其制备方法与应用,所述乳液包含以下质量份的原料组分:丙烯酰胺单体15~25份、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸1~3份、交联剂0.1~0.3份、引发剂0.1~1份、乳化剂30~40份、白油40~45份和去离子水20~40份;其中,所述乳化剂包含蓖麻油聚氧乙烯醚、失水山梨醇脂肪酸酯和聚氧乙烯失水山梨醇脂肪酸酯。所述乳液中以丙烯酰胺单体和2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸为共聚单体,以白油为油相,且加入复配乳化剂,降低了纳米微球乳液的界面张力,使得到纳米微球乳液的稳定性好,所得纳米微球乳液的粒径较小,具有良好的膨胀性能,可应用于在中低渗透油藏采油中,提高原油采收率。
-
公开(公告)号:CN113958287B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111514517.9
申请日:2021-12-13
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司 , 山东德仕石油装备有限公司
摘要: 本申请公开了基于人工智能的油井管道堵塞的解堵方法、设备及介质,属于石油、煤气及炼焦工业技术领域,用以解决现有的解堵方法单一且效率低的技术问题。其中,通过至少一个振动传感器获取油井管道的振动信号;根据振动信号生成对应的振动信号曲线;根据振动信号曲线的变化幅度确定油井管道的堵塞程度,并分别确定对应的解堵方法;检测至少一个光纤传感器两端干涉信号发生的时间,确定油井管道堵塞的具体位置;将振动信号曲线及油井管道堵塞的具体位置作为训练样本,训练神经网络模型;将振动信号曲线输入训练好的神经网络模型中,得到对应油井管道堵塞的具体位置;基于油井管道堵塞的具体位置,堵塞程度对应的解堵方法,实现对油井管道的解堵。
-
公开(公告)号:CN111440604B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010166528.1
申请日:2020-03-11
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕化工有限公司
摘要: 本发明提供了一种自破乳型抗盐稠油冷采驱油剂,按质量百分比计,包括:40‑50wt%活性组分,15‑20wt%添加剂,5‑8wt%渗透剂,余量为去离子水;所述活性组分包括:质量比为(8‑10):(1‑3):(4‑6)的脂肪醇聚氧乙烯醚羧酸盐、聚氧乙烯蓖麻油和脂肪酸‑胺复合物。本申请提供的自破乳型抗盐稠油冷采驱油剂,其各组分之间具有很好的复配性,在应用于高粘度、高地层水矿化度的稠油时,能够表现出显著的降粘性能,并且在降粘后还能表现出较好的自破乳效果,各组分之间还表现出了很好的协同作用。特别是当活性组分中A21EO11C‑Na、EL‑20和棕榈酸‑乙醇胺复合物的质量比为8:3:5时,其破乳性能达到最优。
-
公开(公告)号:CN113801686B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111373116.6
申请日:2021-11-19
申请人: 山东德仕化工有限公司 , 德仕能源科技集团股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种井下作业油泥砂破乳剂及其制备方法和应用,属于破乳剂技术领域。一种井下作业油泥砂破乳剂,包括以下重量份的组分,磺酸盐类或季铵盐类两性离子型破乳剂20~35份,氨基酸改性聚醚15~25份,聚醚类降粘剂1~5份,聚丙烯酰胺类沉降剂2~10份,木质素磺酸盐类分散剂1~3份和醇类有机溶剂40~65份;其中,所述氨基酸改性聚醚为多元氨基酸共聚物改性聚乙二醇二乙烯基醚;所述氨基酸改性聚醚的分子量为3500~5000。该井下作业油泥砂破乳剂具有用量少和脱水率高的优点,且适用于大多数油泥砂的处理。
-
公开(公告)号:CN113754846B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111310946.4
申请日:2021-11-08
申请人: 山东德仕化工有限公司 , 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕石油装备有限公司
摘要: 本申请公开了一种二氧化碳驱替用发泡剂及驱替方法技术,所述发泡剂的制备方法包括以下步骤:将第一单体、第二单体和第三单体反应,得到第一中间体,将第一中间体和第四单体反应,得到第二中间体,将所述第二中间体与卤代烃反应,得到第三中间体,将所述第三中间体在引发剂下发生聚合反应,得到第四中间体,所述第四中间体与过氧化氢反应,得到所述发泡剂。该发泡剂发泡能力和稳泡能力强,性能受温度影响小,地层配伍性好,与超临界二氧化碳共同形成泡沫体系后注入地层,能够有效封堵地层孔道,封堵注气井的气窜层,提高二氧化碳的波及体积,提高驱油效率及采收率。
-
公开(公告)号:CN113652214B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111212619.5
申请日:2021-10-19
申请人: 山东德仕化工有限公司 , 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕石油装备有限公司
摘要: 本申请公开了一种超临界二氧化碳封窜剂及其制备方法和应用,属于二氧化碳驱油技术领域,封窜剂按照重量份数计,由以下组分的原料制备得到:发泡剂10‑30份、二元胺20‑35份、二元酐45‑60份、溶剂85‑100份、交联剂5‑15份、引发剂2‑8份和补强剂1‑10份。本申请所制备的封窜剂通过聚合反应形成聚酰亚胺混合凝胶体系,该凝胶体系利用聚酰亚胺优异的力学性能和耐高温性能使得制备的封窜剂封窜堵水效果良好、热稳定性优异,可在高温下长期使用;并且通过与发泡剂相结合,提高了泡沫的热力学稳定性,从而提高具有水窜和气窜问题油井的原油产量。
-
公开(公告)号:CN113651508B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111212585.X
申请日:2021-10-19
申请人: 德仕能源科技集团股份有限公司 , 山东德仕石油装备有限公司 , 山东德仕化工有限公司
IPC分类号: C02F11/00 , B09B3/30 , B09B3/35 , C02F103/10
摘要: 本申请公开了一种井下作业油泥砂处理工艺技术,属于固体废弃物处理技术领域。包括如下处理步骤:对油泥砂进行筛分,在粒径为20mm以下的油泥砂混合物中加入清洗剂,加热搅拌、离心,三相分离;将原油进行常压、减压两次蒸馏后回收;清洗剂中包含复配型表面活性剂、正丁醇和1,2‑二氯乙烷;三者的质量比为(8~15):1:(3~10);复配型表面活性剂为十二烷基磺丙基甜菜碱和十二烷基硫酸钠的复配,二者的质量比为1:(0.8~1.2)。该处理工艺能够同时对油泥砂进行破乳和萃取分离,进而将油、泥、砂三相分离,还能够对油泥砂中原油进行有效回收。
-
-
-
-
-
-
-
-
-