一种油藏深部聚集封堵调控方法

    公开(公告)号:CN114922586B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202210289519.0

    申请日:2022-03-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种油藏深部聚集封堵调控方法,包括以下步骤:S1.向油藏中注入粒径小于水窜通道直径的纳米颗粒调剖剂;S2.分散于地层水中的纳米颗粒运移至油藏深部后,注入纳米颗粒的自聚集调控剂,使纳米颗粒聚集形成与水窜通道直径尺寸相匹配的纳米颗粒簇,封堵高渗区。本发明通过先向油藏中注入纳米颗粒,再注入纳米颗粒自聚集调控剂,使纳米颗粒聚集形成与水窜通道尺寸相匹配的纳米颗粒簇,来封堵高渗区,实现深部调剖。

    一种二氧化碳响应性纳米颗粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116622351B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202310598842.0

    申请日:2023-05-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳响应性纳米颗粒及其制备方法和应用,属于油田钻井封堵剂技术领域。所述二氧化碳响应性纳米颗粒,采用以下原料制备而成;丙烯酰胺0.1~1wt%;N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺0.01~0.1wt%;二氧化碳响应性单体0.5~3wt%;油相单体20~30wt%;脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.05~1wt%;引发剂0.05~2wt%;其余为去离子水。本发明的二氧化碳响应性纳米颗粒能够适应于二氧化碳驱导致的油藏低pH值环境,并且对二氧化碳具有响应性,在酸性环境下发生膨胀,膨胀的纳米颗粒能够有效封堵二氧化碳驱油藏高渗层。

    一种负载氧化石墨烯的沥青基活性炭复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112973626B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202110171732.7

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种负载氧化石墨烯的沥青基活性炭复合材料的制备方法,包括:将沥青颗粒经过剪切或研磨作用并加入乳化剂,均匀的分散到水中制备成乳化沥青;将KOH溶于蒸馏水中,加入氧化石墨烯、分散剂,制得含有活化剂的氧化石墨烯稳定分散液;将乳化沥青和氧化石墨烯稳定分散液混合后加入偶联剂,加热、蒸发制得KOH/GO/乳化沥青混合物;将KOH/GO/乳化沥青混合物进行碳化处理;将碳化得到的负载氧化石墨烯的沥青基活性炭进行洗涤、干燥。本方法实现孔径可控、导热可调的活性炭‑氧化石墨烯复合材料,从而突破活性炭导热系数低,解吸再生难度大、低效、能耗高、寿命短的吸附/解吸工艺的技术瓶颈。

    亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液亲和性评价装置及方法

    公开(公告)号:CN114016985A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111123054.3

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于油气资源开采技术领域,涉及亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液亲和性评价装置与方法。该装置包括二氧化碳增压系统、二氧化碳基压裂液制备系统、亲二氧化碳支撑剂重复沉降系统和数据采集与控制系统。本发明能够依据实验要求构筑相应性能的二氧化碳基压裂液体系,测定亲二氧化碳支撑剂在二氧化碳基压裂液中的重复沉降速度,初步表征不同类型亲二氧化碳支撑剂与不同特性二氧化碳基压裂液的亲和性,在此基础上,可测定重复沉降速度随亲二氧化碳支撑剂与二氧化碳基压裂液接触时间的变化关系,进一步分析亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液亲和性的变化规律,能够较准确、全面地评价亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液的亲和性。

    一种集吸收、解吸和回收为一体VOCs回收系统及方法

    公开(公告)号:CN111036041A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010071015.2

    申请日:2020-01-21

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种集吸收、解吸和回收为一体VOCs回收系统及方法,回收系统包括水洗单元:与自耦合预冷单元连接,用于对VOCs进气进行水洗;自耦合预冷单元:连接至低温吸收单元,用于对水洗后的VOCs气体进行冷凝;低温吸收单元:通过换热器二连接至高温解吸单元,用于对冷凝后的VOCs气体进行吸收;高温解吸单元:通过换热器三连接至低温回收单元,用于对低温吸收后的VOCs气体进行解吸;低温回收单元:连接至低温吸收单元,用于回收液化后的VOCs,同时将未液化的VOCs重新输送至低温吸收单元处理。本发明的回收系统不仅高度节能,还实现了吸收液的循环利用。

    一种变压力场下非常规气井合理生产压差确定方法

    公开(公告)号:CN108166973A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810033146.4

    申请日:2018-01-14

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: E21B47/06 G06F17/5009 G06F2217/16 G06F2217/78

    Abstract: 本发明涉及气藏开发技术领域,特别涉及一种变压力场下非常规气井合理生产压差确定方法,包括如下步骤:不同压力条件下储层绝对渗透率的确定;利用不同压力条件下的绝对渗透率,结合动态高速非达西因子计算模型,建立不同压力条件下所对应的气井单井数值模型;利用不同压力条件下的气井单井数值模型进行模拟修正等时试井,获取各压力条件下所对应的气井产能方程;基于气井产能方程,绘制不同压力条件下气井的采气曲线;基于采气曲线,确定不同地层压力条件下的合理生产压差,本发明在合理生产压差的确定过程中考虑了高速非达西因子随地层压力的变化特征,从而可以较为准确的获取不同地层压力条件下气井的合理生产压差。

    一种应力敏感储层产水气井天然气单井控制储量确定方法

    公开(公告)号:CN108153944A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711304181.7

    申请日:2017-12-11

    Applicant: 常州大学

    CPC classification number: G06F17/5009 G06Q50/06

    Abstract: 本发明涉及一种应力敏感储层产水气井天然气单井控制储量确定方法,包括如下步骤:(1)储层、流体及气井相关数据的收集整理;(2)计算不同压力条件下的气-水等效相对渗透率;(3)假设天然气单井控制储量初值,计算地层平均压力;(4)计算改进的拟压力;(5)绘制并利用改进的流动物质平衡曲线对边界控制流进行识别;(6)基于边界控制流阶段数据进行线性回归,结合计算模型获得气井天然气单井控制储量,并进行检验及迭代。本发明可以充分考虑应力敏感储层中气-水两相渗流时相渗曲线应力敏感、绝对渗透率应力敏感、滑脱效应等复杂渗流特征,消除了传统计算方法所造成的误差,可广泛用于应力敏感储层产水气井的天然气控制储量评价。

    一种基于深度冷凝的集成回收油气系统

    公开(公告)号:CN213739298U

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202022573914.0

    申请日:2020-11-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于深度冷凝的集成回收油气系统,该系统包括集气管道、三级冷凝系统、制冷系统、吸附系统、水冷换热器和恒温油浴箱;所述集气管道分别连接三级冷凝系统和吸附系统,所述制冷系统通过制冷管线与三级冷凝系统连接,三级冷凝系统的出口连接吸附系统的进气口;所述吸附系统的第一出气口连接排气管线,第二出气口连接的解吸气管道经过水冷换热器连接至三级冷凝系统的入口,所述吸附系统的进油口连接恒温油浴箱的出油口,吸附系统的出油口连接恒温油浴箱的进油口;所述三级冷凝系统还连接油水分离器。该系统将三级冷凝系统与吸附系统集成,避免单一回收方法弊端,实现油气超低浓度排放,回收彻底,能量循环利用。

Patent Agency Ranking