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公开(公告)号:CN117123262A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310868703.5
申请日:2023-07-17
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: B01J29/65 , B01J37/02 , B01J37/03 , B01J37/10 , C07C67/343 , C07C69/653
摘要: 本发明公开一种用于羟醛缩合反应的核壳型复合催化剂,所述催化剂以Silicalite‑1全硅分子筛修饰的ZSM‑35分子筛为壳、以铯‑铈复合金属氧化物为核,还包括粘结剂;按照催化剂的总重量比100%计,所述催化剂由以下重量份的组分组成:核50‑70%,壳20‑35%,粘结剂8‑15%。同时,本发明还公开所述催化剂的制备方法与应用。所述催化剂为核壳型酸碱双功能催化剂,对ZSM‑35分子筛进行表面修饰,然后利用修饰后的分子筛包裹金属活性组分,从而抑制了流失,催化寿命得到了极大的提高,催化活性在2000h寿命实验范围内无明显下降。
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公开(公告)号:CN115709072B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202211439835.8
申请日:2022-11-17
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开一种催化甲醇羰基化制乙酸的催化剂,所述催化剂包括活性组分和载体,所述载体为碳载体,所述活性组分为Ce、Zr和M的金属氧化物复合物,所述M为Cu、Ni中的至少一种,所述催化剂表示为CeZrMOx/C,x为满足金属Ce、Zr、M的氧化态所需的氧原子数;以占所述载体的重量比计,Ce的含量为12%‑40%,Zr的含量为3%‑12%,Cu或Ni的含量为8‑20%。同时,本发明还公开所述催化剂的制备方法及其应用。本发明提供的催化剂,在甲醇羰基化制乙酸过程,无卤添加,腐蚀性小,目标产物乙酸选择性高。
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公开(公告)号:CN116502756A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310468569.X
申请日:2023-04-27
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/04 , E21B43/16 , G06Q50/02 , G06F17/11 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体地涉及一种计算定容封闭油藏二氧化碳理论最大埋存量的方法。一种计算定容封闭油藏二氧化碳理论最大埋存量的方法,方法如下:获得油藏泄油半径;获得油藏孔隙体积;获得油藏二氧化碳埋存的上限压力;代入公式获得二氧化碳在油藏中的理论最大埋存质量。本发明建立了一种基于试井的定容封闭油藏二氧化碳理论埋存量快速预测方法,通过物质平衡原理建立了二氧化碳注入量与目前地层压力的函数关系,以二氧化碳埋存的上限压力作为约束建立了二氧化碳在油藏中的理论最大埋存量计算公式,同时采用试井方法计算油藏孔隙体积。本发明原理清晰、步骤简洁,对油藏二氧化碳地质封存能力评价。
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公开(公告)号:CN115853503A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211622189.9
申请日:2022-12-16
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种基于考虑储层应力敏感计算气井地层压力的方法,方法如下:计算气井初始状态下平均偏差系数和气体粘度给定任一时刻控制半径处的地层压力迭代初值计算该时刻的平均偏差系数和气体粘度计算该时刻的二项式产能方程系数A2及B2;将该时刻的产气量qg2、井底流压Pwf2代入二项式产能方程重新计算地层压力以步骤2中的地层压力的迭代初值或者最后一轮迭代初值作为该时刻最终的地层压力。本发明利用气井投产前的测试资料、产能试井资料和任意时刻的井底流压及产量数据,即可实现不关井快速计算该时刻的地层压力,评价气井产能,对气井生产动态分析具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115563441A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211305366.0
申请日:2022-10-24
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06F17/11 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体地涉及一种计算定向井靶点坐标集合的方法。一种计算定向井靶点坐标集合的方法,方法如下:步骤1:计算各产层的控制储量Gj;步骤2:计算各产层的泄气半径rej;步骤3:确定设计起点产层s、设计起点产层s的控制储量Gs及泄气半径res;步骤4:分别计算各产层的设计半径;步骤5:得到定向井在全部产层的靶点坐标集合Dj。本发明建立了一种计算定向井靶点坐标集合的方法,考虑了不同产层控制储量和泄气半径的差异,提出了以控制储量最大产层作为设计起点产层的思路,丰富了混合井网设计理论,对致密气藏有效开发具有指导意义。
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公开(公告)号:CN115406694A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210986593.8
申请日:2022-08-17
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开了柔性自适应地质勘探用致密砂岩层破碎多点取样设备,包括支撑座、柔性个异化自适应多点取样机构、自动取样螺旋输送机构、逆向行星旋转破碎机构和高压水降温辅助机构,柔性个异化自适应多点取样机构阵列设于支撑座一侧,柔性个异化自适应多点取样机构包括磁吸自适应支撑扶正组件和多点取样传动组件,多点取样传动组件设于支撑座一侧侧壁,磁吸自适应支撑扶正组件设于多点取样传动组件上。本发明属于致密砂岩层勘探领域,具体是指一种解决了取样筒因致密砂岩外立面凹凸不平而发生弯折,不能一次性多点取样以及刀具使用寿命低和效率低下的技术问题的柔性自适应地质勘探用致密砂岩层破碎多点取样设备。
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公开(公告)号:CN110359906B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201910652304.9
申请日:2019-07-19
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC分类号: G06F30/20 , E21B49/00 , E21B47/06 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体涉及一种基于短期生产数据的地层压力计算方法。一种基于短期生产数据的地层压力计算方法,通过选取拟稳态阶段生产时间间隔小于1个月的任意两个生产点的地层压力和累计产气量,结合原始地层压力、原始条件下的偏差系数、压力≥13MPa条件下偏差系数与压力之间关系式,建立了任意生产点的地层压力计算方法,代入任意生产点的累计产气量,即可计算对应的地层压力。本发明相较于实测法和物质物质平衡法,降低了关井和测试带来的经济损失;相较于流动物质平衡法避免了近似计算,结果更加符合实际;本发明仅需两个生产点的相关参数,计算过程更加简单。
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公开(公告)号:CN114861561A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210340955.6
申请日:2022-03-29
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于稠油油藏开采技术领域,具体涉及一种稠油油藏冷区初始可动水流量及其产生热量损失计算方法。一种稠油油藏冷区初始可动水流量及其产生热量损失计算方法,通过油藏厚度、孔隙度、油藏综合压缩系数、油藏初始压力、地层水粘度、地层水体积系数、水平井长度、初始含水饱和度下水相有效渗透率和蒸汽腔边缘冷区的边界压力;代入公式计算得到稠油油藏冷区初始可动水流量,进而通过初始可动水流量计算其流动产生的热量损失。本发明解决了现有模型无法计算初始可动水流量及其产生热量损失的弊端,对于稠油油藏高效开发具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114611307A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210264971.1
申请日:2022-03-17
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于递归和迭代的定产气井产量劈分系数计算方法,针对定产量生产的多层合采气井的任意产层,假设任意产层的产量劈分系数初始值,取值范围为[0,1];假设任意产层的控制半径初始值,取值范围为[100,2000];依次获得任意产层的平均地层压力、控制储量、控制半径及产量劈分系数计算值;判断产量劈分系数计算值与产量劈分系数初始值之间的关系,若产量劈分系数计算值与产量劈分系数初始值之间的相对误差绝对值≤1%,则以产量劈分系数初始值作为目标产层的产量劈分系数。本发明建立了一种基于递归和迭代的定产气井产量劈分系数计算方法,为分析多层合采气井的生产动态特征和剩余气分布规律提供了可靠的方法,对于气田开发具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114570419A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210155826.X
申请日:2022-02-21
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开一种催化高碳氢比合成气制乙酸甲酯的催化剂,由独立的催化层A、隔绝层和催化层B组成;所述催化层A由铜铈基固溶体氧化物与金属改性含八元环分子筛组成;所述隔绝层为石英砂;所述催化层B为金属改性含八元环分子筛;所述铜铈基固溶体氧化物为CuO、CeO2、MOx组成的复合物;所述金属改性含八元环分子筛为金属改性的H‑MOR分子筛或ZSM‑35分子筛,且所述金属为Co、Ag中的至少一种。同时,本发明还公开了所述催化剂的制备方法及其在制乙酸甲酯中的应用。所述催化剂制备方法简单,在用于催化高碳氢比合成气直接转化制乙酸甲酯反应时,能够兼顾CO转化率和目标产物选择性。
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