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公开(公告)号:CN113486465A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110763900.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了热采侧钻井井筒热力参数计算系统,包括数据录入模块、井筒热力参数计算模块、中间参数处理模块及数据输出模块,还公开了一种热采侧钻井井筒热力参数计算方法,包括以下步骤:井筒分段:段一蒸汽热力参数计算;中间参数的处理;段二蒸汽热力参数计算;两段热力参数整合,本发明适用于稠油油藏采收技术领域,提供了一种侧钻井注蒸汽井筒热力参数的分段计算方法,能够处理复杂结构井的蒸汽热力参数计算,提供了一套变井眼、变隔热管组合的复杂井况热力参数计算系统,实现了计算过程的程序化、简单化,中间参数的处理实现了不同井段之间的无缝衔接;参数整合实现了全井筒蒸汽热力参数的耦合。
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公开(公告)号:CN110344796B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201810305942.9
申请日:2018-04-04
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明提供一种基于三参数原理的注汽参数预测方法,包括:步骤1,采集油藏参数和注汽参数;步骤2,试设油层的注汽压差△Pz*;步骤3,计算蒸汽自井口到达井底的注汽压力,即井底注汽压力Pws;计算井口的蒸汽干度x0和井底注汽干度Xw;计算油层注汽压差ΔPz;判断计算得到的油层注汽压差△Pz与试设油层的注汽压差△Pz*的误差δ;当误差δ≤1%,输出井口和井底的蒸汽参数。该基于三参数原理的注汽参数预测方法基于三参数原理,引入了油藏注汽压差的概念与计算方法,通过建立油藏吸汽压力与井底注汽压力之间的平衡关系,实现了井口注汽参数与油藏吸汽能力之间的耦合。
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公开(公告)号:CN111088968A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911345111.5
申请日:2019-12-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明属于稠油开采物理模拟实验技术领域,具体涉及一种超声波改变稠油粘度的动态模拟实验装置及方法。该装置包括岩心夹持器、围压泵、超声波发生器、超声波换能器、换能-驱替接头、驱替泵、控制阀一、控制阀二、中间容器一、中间容器二、加热套、盛液容器、出液口控制阀、驱替压力表、围压压力表、围压控制阀、进液控制阀、三通阀、控压阀。所述的围压泵与岩心夹持器通过管线相连,之间依次连接围压压力表和围压控制阀。所述的超声波发生器,将电能转化为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,与超声波换能器连接。本发明实验装置及方法,对超声波降粘室内研究和现场试验起到进一步的推动作用,为稠油油藏物理法降粘合理应用提供坚实的理论基础和室内模拟手段。
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公开(公告)号:CN118243895A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211664686.5
申请日:2022-12-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明涉及稠油油藏开发技术领域,尤其涉及一种模拟敏感性油藏粘土颗粒运移装置及实验方法。所述实验方法包括以下步骤:基于储层特征制作实验需求物理模型;将物理模型装入岩心夹持器,施加围压,设置温度,根据实验需求选择性注入粘土稳定剂;用盐水或者模拟地层水进行驱替,连续监测压力;将水驱后的岩心称重,计算粘土的运移量;根据研究需求从不同段岩心不同位置进行取样,进行全岩及粘土矿物X衍射分析、扫描电镜等测试,定量和定性分析颗粒运移情况。本发明的方法原理可靠、操作简便,从定量和定性方面评价和表征粘土颗粒向近井高渗带和储层低渗带的运移特征,对敏感性油藏粘土颗粒运移规律的认识和储层保护具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN118063322A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211479575.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明属于三次采油技术领域,特别涉及一种CO2降粘增效剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括:在乙氧基化反应条件下,在碱性环境中,对烷基苯烷基醇和环氧乙烷发生乙氧基化反应,生成对烷基苯烷基醇聚氧乙烯醚;其次在酯化反应条件下,在催化剂作用下,加入柠檬酸发生酯化反应。本发明实现降粘增效剂和CO2的协同降粘增效,协同降粘率达到98%以上,增强原油的流动性,对于低效稠油油藏的高效开发具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN110835522B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201810940084.5
申请日:2018-08-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C09K8/584 , C07C303/32 , C07C309/24
Abstract: 本发明公开了一种耐温耐盐型超稠油乳化降粘剂,该乳化降粘剂分子式如下:本发明的超稠油乳化降粘剂具有原料来源广泛,合成工艺简单,产率高,大于95%,用量少,成本低,耐温耐盐性能强,耐温达到180℃以上,耐钙镁离子浓度达到15000mg/L,耐总离子浓度达到210000mg/L;同时具有乳化和剥离胶质及沥青质能力强的特点,降粘率高,当用量为200ppm时,可使50℃下的超稠油粘度降低99.0%以上。因此,本发明可广泛地应用于高温高盐的超稠油开采及输送中。
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公开(公告)号:CN112625665A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910956368.8
申请日:2019-10-08
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C09K8/504
Abstract: 本发明涉及油水井堵水调剖领域,尤其涉及一种粉煤灰悬浮稳定封堵调剖剂及配制方法。所述粉煤灰悬浮稳定封堵调剖剂,由以下成分及其质量百分比组成:粉煤灰10%‑40%,悬浮稳定剂2.5%‑5.0%,悬浮稳定剂助剂0‑2%,分散剂0.05%‑0.4%,余量为水。本发明以纯粉煤灰为主剂,与悬浮剂、分散剂制备得到的混合体系悬浮性好,稳定性时间长,同时具有粘度低易注入的性能。利用该体系进行调剖封窜,出乎意料地,该体系不仅可提高注汽效果,而且降水增油效果显著。
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公开(公告)号:CN106285584B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201510250169.7
申请日:2015-05-15
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种活跃边底水稠油油藏转驱的多元化利用开发方法,包括以下步骤:在选定的活跃边底水稠油油藏区块进行油藏降压的步骤;对上述油藏地块的目标井组确定开发方式以及参数优化的步骤;对上述油藏地块的地层水处理和综合利用的步骤。本发明集合油藏降压、开发方式及参数优化、地层水处理和综合利用,有效动用活跃边底水稠油油藏并实现顺利汽驱,最终提高稠油油藏采收率和储量动用率。
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公开(公告)号:CN110886596A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201811048220.6
申请日:2018-09-07
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种模拟二氧化碳改善稠油流动能力的实验装置及方法,其中装置包括二氧化碳溶解于稠油的配样及转样装置、测量样品在岩心中的启动压力梯度及水驱油驱替效率装置,该方法能对比原油的启动压力梯度和二氧化碳溶解于原油后原油的启动压力梯度。该方法能对比二氧化碳溶解前后稠油油水两相渗流水驱驱替效率。该装置能模拟不同渗透率、原油粘度、不同温度、不同压力、不同气油比等参数条件下原油的流动状态,测定其启动压力梯度。该装置能模拟不同渗透率、原油粘度、不同温度、不同压力、不同气油比等参数条件下水驱油过程,测定水驱油驱替效率。
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公开(公告)号:CN110699058A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910973101.X
申请日:2019-10-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院
IPC: C09K8/588 , C08F283/06 , C08F220/58
Abstract: 本发明涉及一种稠油开采过程中使用的化学剂,具体是一种用于水驱稠油具有改变储层润湿性和渗透解聚作用的降粘驱油剂及其制备方法。该渗透改性降粘驱油剂由2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸与烯丙醇聚氧乙烯醚在水中自由基聚合而成。所述的2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸与烯丙醇聚氧乙烯醚的摩尔比为1:0.1~7,优选为1:1.5。该渗透改性降粘驱油剂的分子量8000~100000g/mol。该降粘剂可耐矿化度50000mg/L,耐温150℃,可适应粘度在500~5000mPa.s的水驱稠油油藏,在使用浓度为500ppm时,可将稠油粘度降低至100mPa.s以下。因此,可广泛地应用于水驱稠油的开发中。
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