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公开(公告)号:CN108192747A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711329752.2
申请日:2017-12-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 中石大石油工程研究中心股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种可重复使用的含油污泥及含油钻屑纳米清洗剂及其应用。以重量百分比计,该纳米清洗剂的原料组成为:芳香类表面活性剂微乳液0.1%~5%和水或盐水99.9%~95%。该芳香类表面活性剂微乳液为均相微乳液,以重量百分比计,其原料组成为:芳香类表面活性剂10%~50%、醇10%~30%、油3%~30%、盐0%~20%及水余量。本发明提供的清洗含油污泥及含油钻屑的方法为:将含油污泥和/或含油钻屑与该纳米清洗剂混合,恒温搅拌一段时间,可将原油含量降到5%以下,回收洗油后的纳米清洗剂可重复利用6次以上。本发明提供的纳米清洗剂清洗油污能力强,配制简便,重复利用性好,成本低,对环境友好。
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公开(公告)号:CN109339762B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201811220709.7
申请日:2018-10-19
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心股份有限公司
IPC分类号: E21B43/267
摘要: 本发明公开一种致密砂砾岩储层缝网支撑改造新方法,包括以下步骤:向地层注入压裂流体;并在地层中支撑分支缝;再向地层中注入常规支撑剂支撑主裂缝;使用至少一个施工管柱容积的低粘度的中性或碱性液体进行顶替,完成对储层的缝网改造。本发明能够在砂砾岩中形成缝网压裂,使用自支撑或微支撑剂支撑技术分级支撑,避免砂堵现象的发生,显著提高致密砂砾岩储层的油藏改造效率,使得油气藏获得经济、高效的开发。
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公开(公告)号:CN113004472B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110199927.2
申请日:2021-02-23
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58 , C09K8/66 , C09K8/88 , C01G39/06 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种纳米减阻剂及其制备方法与滑溜水压裂液。该制备方法包括以下步骤:使用丙烯酰胺对二硫化钼纳米片进行表面修饰,得到表面修饰官能团的二硫化钼纳米片;将共聚单体与表面修饰官能团的二硫化钼纳米片进行共聚,得到聚丙烯酰胺改性的二硫化钼纳米片。本发明通过对二硫化钼表面进行官能团修饰后,以共聚的方式将聚丙烯酰胺修饰在其表面,在二硫化钼表面引入聚丙烯酰胺分子链,形成纳米减阻剂。通过本发明的制备方法得到的减阻剂具有耐剪切、耐盐且悬砂性好的优点。
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公开(公告)号:CN113295592A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110550003.2
申请日:2021-05-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/046
摘要: 本文提供了一种低渗透岩石的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有至少一个压力阀,每个压力阀与岩心夹持器入口相连;围压装置用于给岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于压力阀与岩心夹持器的连接线路上,用于获得压力阀至岩心夹持器入口处的压力差;CT扫描仪用于采集岩心在每个预设位置的CT值;计算装置用于在岩心处于非稳定状态下,接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的岩心在每个预设位置的孔隙度,计算获得每个压力阀位置对应的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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公开(公告)号:CN112048295A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010913885.X
申请日:2020-09-03
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种复合压裂前置液及其在致密储层水力压裂中的应用。该复合压裂前置液组合物包括支撑剂和微乳液;支撑剂和微乳液的复配重量比为(0.1~2):(0.02~1.5);以所述微乳液重量百分比为100wt%计,微乳液包括:8wt%~35wt%的表面活性剂、10wt%~30wt%的醇类、3wt%~25wt%的油类、1wt%~10wt%的盐类和余量的水。本发明的复合压裂前置液不仅可以提高致密储层水力压裂施工后的人工微裂缝的有效裂缝导流能力,而且增强了致密储层基质的自发渗吸性能,有助于提高致密储层的最终采收率。
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公开(公告)号:CN110791267B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910975240.6
申请日:2019-10-14
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心有限公司
IPC分类号: C09K8/516
摘要: 本发明涉及石油压裂领域,公开了一种纤维制品,其中,所述纤维制品包括由纤维聚集而成的纤维主体和与纤维主体相连的多条纤维丝,所述纤维主体的形状为规则或不规则立体形状,所述纤维主体在40MPa下的压缩率为5‑30%。本发明还提供了所述纤维制品的制备方法,该方法包括在纤维主体上形成多条纤维丝。使用本发明所述的纤维制品暂堵射孔炮眼,简化了射孔炮眼暂堵剂的材料组合,节约堵剂用量,纤维制品承压能力强,承压时间长,提高了射孔炮眼处的转向暂堵能力,进而提高了射孔炮眼暂堵效率。
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公开(公告)号:CN108192747B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201711329752.2
申请日:2017-12-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 中石大石油工程研究中心股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种可重复使用的含油污泥及含油钻屑纳米清洗剂及其应用。以重量百分比计,该纳米清洗剂的原料组成为:芳香类表面活性剂微乳液0.1%~5%和水或盐水99.9%~95%。该芳香类表面活性剂微乳液为均相微乳液,以重量百分比计,其原料组成为:芳香类表面活性剂10%~50%、醇10%~30%、油3%~30%、盐0%~20%及水余量。本发明提供的清洗含油污泥及含油钻屑的方法为:将含油污泥和/或含油钻屑与该纳米清洗剂混合,恒温搅拌一段时间,可将原油含量降到5%以下,回收洗油后的纳米清洗剂可重复利用6次以上。本发明提供的纳米清洗剂清洗油污能力强,配制简便,重复利用性好,成本低,对环境友好。
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公开(公告)号:CN109541171A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811221076.1
申请日:2018-10-19
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心股份有限公司
IPC分类号: G01N33/24
CPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开一种采用岩心驱替实验评价气润湿性效果方法,包括以下步骤:选取未处理的饱和空气岩心样品,测量岩心岩样的基础数据,对岩心样品注入盐水,并达到稳态条件,进行第一次记录数据;使用湿润氮气、纯甲醇驱替清除岩心样品中的盐水,进行第二次记录数据;将岩心样品放入烘箱中干燥,然后对岩心样品注入气润湿反转剂并使岩心样品完全饱和,最后在烘箱中使岩心样品进行老化;将盐水重新注入岩心岩样至稳定状态,然后用湿润的氮气驱替岩心岩样的盐水,进行第三次记录数据;根据第一次记录数据、第二次记录数据、第三次记录数据,综合判断润湿性改变后的效果。本发明简单易行,且适用于砂岩、碳酸盐岩等不同的岩性评价,获取测试结果简单直观。
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公开(公告)号:CN109339762A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811220709.7
申请日:2018-10-19
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心股份有限公司
IPC分类号: E21B43/267
CPC分类号: E21B43/267
摘要: 本发明公开一种致密砂砾岩储层缝网支撑改造新方法,包括以下步骤:向地层注入压裂流体;并在地层中支撑分支缝;再向地层中注入常规支撑剂支撑主裂缝;使用至少一个施工管柱容积的低粘度的中性或碱性液体进行顶替,完成对储层的缝网改造。本发明能够在砂砾岩中形成缝网压裂,使用自支撑或微支撑剂支撑技术分级支撑,避免砂堵现象的发生,显著提高致密砂砾岩储层的油藏改造效率,使得油气藏获得经济、高效的开发。
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公开(公告)号:CN113295592B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110550003.2
申请日:2021-05-20
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , G01N23/046
摘要: 本文提供了一种低渗透岩石的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有至少一个压力阀,每个压力阀与岩心夹持器入口相连;围压装置用于给岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于压力阀与岩心夹持器的连接线路上,用于获得压力阀至岩心夹持器入口处的压力差;CT扫描仪用于采集岩心在每个预设位置的CT值;计算装置用于在岩心处于非稳定状态下,接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的岩心在每个预设位置的孔隙度,计算获得每个压力阀位置对应的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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