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公开(公告)号:CN105092446B
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201410193150.9
申请日:2014-05-08
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 西南石油大学 , 四川光亚聚合物化工有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种模拟层内非均质性的二维可视渗流实验方法。包括如下步骤:将不同粒径岩心砂岩颗粒填充至模拟层内非均质性的二维可视填砂模型中的填砂槽内得到渗透层,进行刮平压实操作;通过加压口向围压腔施加压力;用模拟地层水饱和所述渗透层,并测定渗透层的渗透率,得到二维可视填砂模型平均渗透率;用模拟地层油饱和渗透层;根据目标油藏确定驱油体系在渗透层中的剪切速率,按照式(a)计算驱油体系的注入量;在二维可视填砂模型的上方设置高清摄像头;利用高清摄像头采集图片并根据图片的色阶值变化,得到渗透层含油饱和度的变化,记录驱油体系驱替前缘的变化情况。通过本发明能直观动态观察驱油体系在填砂模型中的渗流变化规律,精确反应不同驱油体系的波及效率差异。
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公开(公告)号:CN105203482A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510608944.1
申请日:2015-09-23
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供了一种疏水缔合聚合物分子量分布曲线的测定方法:首先在合适的溶剂条件下消除疏水缔合聚合物溶液中的疏水缔合作用,屏蔽聚电解质效应,使大分子在稀溶液中处于单分子分散状态,然后利用膜孔径分离原理,选择不同孔径的微孔滤膜,用微孔滤膜流动实验装置对疏水缔合聚合物进行分级,将不同分子量的聚合物分离开来。用二次方程拟合滤出液质量与过滤时间关系曲线得到各级分聚合物溶液的质量,以分光光度法测定各级分聚合物溶液的浓度,进而计算得到各级分的累积百分含量。结合静态光散射和黏度法准确测定疏水缔合聚合物各个级分的分子量,根据各级分的分子量和累积百分含量,得到分子量积分分布曲线或微分分布曲线。
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公开(公告)号:CN105096719A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410194051.2
申请日:2014-05-08
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 西南石油大学 , 四川光亚聚合物化工有限公司
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟层内非均质性的二维可视填砂模型及二维可视渗流实验装置。二维可视填砂模型包括底板和盖板,底板与所述盖板均由透明材质制成,底板与盖板的表面密封配合,且底板与盖板之间设有密封胶垫,密封胶垫与盖板之间的腔体为围压腔,密封胶垫与述底板之间的腔体为填充腔;底板上平行设置3个填砂槽,填砂槽沿所述底板的宽度方向排列;填砂槽的一端设有进液口,另一端设有出液口。本发明二维可视渗流实验装置包括供压模块、压力数据采集模块、图像采集模块、注入模块、所述二维可视填砂模型和计量模块。使用本发明时,在各个填砂槽内填入不同粒径的岩心砂岩颗粒或石英砂形成各个层之间的渗透率差异,可以根据需要进行不同填砂组合以模拟多种非均质性油藏。
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公开(公告)号:CN102558434B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201110436232.8
申请日:2011-12-22
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F226/02 , C08J3/09 , C09K8/588
Abstract: 本发明公开了一种缔合型聚丙烯酰胺溶液及其制备方法与应用。该溶液,由作为溶质的缔合型聚丙烯酰胺和作为溶剂的由甲酰胺和水组成的混合物组成。本发明通过改变溶剂组合物中各组分的比例关系可以得到疏水缔合作用强弱不同的系列HAWSP溶液。
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公开(公告)号:CN103698104B
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410006908.3
申请日:2014-01-07
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了模块化减阻水压裂液减阻、携砂性能测试及评价装置,包括减阻性能测试模块和携砂能力评价模块,由活接头连接,可以根据实验需求进行组合。所述减阻性能测试模块主要由空压机储气罐、温度传感器、储液罐、温度控制器、计算机数据采集系统、发育直管段、测量直管段、差压变送器、流量变送器、流量传感器、针阀、收液罐一组成;所述携砂能力评价模块包括可视模拟裂缝悬砂系统和收液罐二,所述可视模拟裂缝悬砂系统为两块有机玻璃面板构成狭窄的裂缝通道。本发明原理可靠,操作方便,能准确定量测试减阻水压裂液在不同条件下的减阻性能,并在测试减阻性能的同时快捷评价其携砂性能,大大节省了减阻水压裂液的评价流程及时间。
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公开(公告)号:CN103698104A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201410006908.3
申请日:2014-01-07
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了模块化减阻水压裂液减阻、携砂性能测试及评价装置,包括减阻性能测试模块和携砂能力评价模块,由活接头连接,可以根据实验需求进行组合。所述减阻性能测试模块主要由空压机储气罐、温度传感器、储液罐、温度控制器、计算机数据采集系统、发育直管段、测量直管段、差压变送器、流量变送器、流量传感器、针阀、收液罐一组成;所述携砂能力评价模块包括可视模拟裂缝悬砂系统和收液罐二,所述可视模拟裂缝悬砂系统为两块有机玻璃面板构成狭窄的裂缝通道。本发明原理可靠,操作方便,能准确定量测试减阻水压裂液在不同条件下的减阻性能,并在测试减阻性能的同时快捷评价其携砂性能,大大节省了减阻水压裂液的评价流程及时间。
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公开(公告)号:CN103145883A
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201310088527.X
申请日:2013-03-19
Abstract: 本发明公开了一种光引发溶液聚合的实验仪器,它包括机箱;机箱内设有若干个窄波紫外灯和聚合反应容器;机箱的底部设有滑动支撑架,若干个窄波紫外灯竖直设置在所述滑动支撑架上,且可沿所述滑动支撑架移动;沿若干个窄波紫外灯移动的方向上设置所述聚合反应容器,且若干个窄波紫外灯与所述聚合反应容器之间设有间距;聚合反应容器可绕其轴心进行转动;在窄波紫外灯移动的方向上设有光强传感器Ⅰ和光强传感器Ⅱ,且分别设置在聚合反应容器的两侧,光强传感器Ⅰ设置在靠近窄波紫外灯端,光强传感器Ⅱ设置在远离窄波紫外灯端,且光强传感器Ⅰ和光强传感器Ⅱ分别位于聚合反应容器的底部所处平面的下部和上部。本发明使用窄波紫外灯源作为光源,减少了高压汞灯等波长范围较宽光源中能量较高波长段对C-C键的破坏,同时能量较低的红外线的减少抑制了紫外灯点燃后光能向热能的转化,降低了紫外灯的温度对点燃时间的依赖,使光源更趋于稳定。
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公开(公告)号:CN102029123A
公开(公告)日:2011-04-27
申请号:CN201010532886.6
申请日:2010-11-02
IPC: B01F17/04 , B01F17/42 , C07C305/10 , C07C303/24
Abstract: 本发明公开了一种双子表面活性剂及其制备方法。该双子表面活性剂的结构如式(I)所示。其中,R选自C8-C16烷基;n为1-3的自然数。本发明提供的式(I)所示阳离子双子表面活性剂的制备方法包括如下步骤:1)C8-C16脂肪醇和环氧氯丙烷在碱性化合物和相转移催化剂存在的条件下进行反应生成式(II)所示化合物,其中,R的定义同式(I);2)所述式(II)所示化合物和聚乙二醇在碱金属存在的条件下进行反应并经酸化得式(III)所示化合物,所述聚乙二醇的聚合度为1-3;3)所述式(III)所示化合物与氯磺酸进行反应并经碱化即得到式(I)所示双子表面活性剂。本发明提供的表面活性剂的耐温性、抗盐性、起泡性、乳化性较强,和其它类型表面活性剂具有良好的协同增效能力。
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公开(公告)号:CN110643343B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910958768.2
申请日:2019-10-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/68
Abstract: 本发明公开了一种渗吸采油超分子压裂液体系及其应用,所述渗吸采油超分子压裂液体系由下述重量百分比组成的组分组成:0.2~0.7%的超分子压裂液增稠剂,0.05~0.6%的双效剂,0.05~2%的黏土稳定剂,0.05~0.4%的高效破胶剂以及余量的水。本发明制备的渗吸采油超分子压裂液体系用于低渗透致密油储层的渗吸采油作业,不仅可以作为压裂液造缝携砂,其破胶液还可作为渗吸液改变储层基质润湿性,降低油水界面张力,在储层进行渗吸采油,通过压裂和渗吸相结合的方法,不仅提高了低渗透致密油藏的渗吸采收率,也解决了压裂返排液难处理、回收利用率低、资源浪费的问题。
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公开(公告)号:CN108187769B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201810034860.5
申请日:2018-01-15
Applicant: 西南石油大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本申请提供了一种用于微观驱油及渗流实验的微观驱油芯片,该微观驱油芯片包括基底和多个驱油模型,多个驱油模型分别以芯片基底的中心点为中心对称设置在该芯片基底内,进行不同模型参数的驱油实验时,由于多个模型以中心对称方式设置,故只需将芯片旋转一定角度即可与模具匹配再次实验,操作更加简便,可以降低实验操作误差;同一芯片基底设置多个驱油模型,其制作工艺条件完全相同,因此制作驱油模型时各模型之间的偶然误差及系统误差可以降到最低,后续各模型之间的实验数据更具对比性;由于微观芯片制作的特殊性,一块基底上设置多个驱油模型,其制作成本大幅度降低。
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