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公开(公告)号:CN103131405B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310089680.4
申请日:2013-03-20
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种适用于160℃地层温度的高温海水基压裂液。所述高温海水基压裂液由基液和交联剂反应制得,所述基液包括以下重量份的各原料:海水96-98份;稠化剂0.5-1.0份;螯合调节剂0.8-1.5份;温度稳定剂0.3-1.0份;表面活性剂0.1-0.5份;破胶剂0.01-0.05份;所述交联剂为0.5-1.5重量份。本申请还涉及所述高温海水基压裂液的制备方法。本申请的高温海水基压裂液与海水配伍性好,对海水中的Ca2+、Mg2+、Fe3+等多种高价、变价金属离子具有良好的耐受性和良好的络合性,可以克服或降低二次沉淀造成的伤害。
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公开(公告)号:CN102134979A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110048501.3
申请日:2011-03-01
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 西南石油大学 , 中海油田服务股份有限公司上海分公司
IPC: E21B33/138 , C09K8/508
Abstract: 本发明涉及利用吸水树脂在油气井形成人工井壁的新方法,该方法用吸水树脂加上清水或盐水配置成完井液或修井液,所述吸水树脂为淀粉类吸水树脂、纤维素类吸水树脂或合成吸水树脂,各组分用量如下:吸水树脂1~2重量%,吸水引发剂0.2~0.5重量%,胶体保护剂0.2~0.5重量%,其余组分为水或一价盐水。该吸水树脂完井液或修井液通过加入一价盐NaCl或KCl来调节密度,通过调整吸水树脂浓度来控制其溶液表观粘度,根据井筒容积来设计完井液或修井液用量。本发明可在高温下发生物理和化学变化形成人工井壁即胶质暂堵层,有效提高低压地层的承压能力,防止完井液或修井液在产层的漏失,保证作业安全和油气井产能,施工工艺简单,成本相对低廉。
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公开(公告)号:CN104724860A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510154561.1
申请日:2015-04-02
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 一种压裂返排液处理方法,该处理方法包括步骤:预处理:在返排液中加入一定量的絮凝剂和破乳剂进行絮凝除油,过滤;氧化处理:在上述预处理出水中加入一定量的氧化剂进行氧化处理;絮凝:在上述氧化处理出水中加入一定量的絮凝剂和助凝剂进行絮凝,过滤;催化氧化处理:在上述絮凝出水中加入稀有贵金属铱作为催化剂,再加入一定量的氧化剂进行氧化处理,过滤;该处理方法流程简单,运行费用低,净化效果好。
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公开(公告)号:CN103131405A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310089680.4
申请日:2013-03-20
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 一种适用于160℃地层温度的高温海水基压裂液。所述高温海水基压裂液由基液和交联剂反应制得,所述基液包括以下重量份的各原料:海水96-98份;稠化剂0.5-1.0份;螯合调节剂0.8-1.5份;温度稳定剂0.3-1.0份;表面活性剂0.1-0.5份;破胶剂0.01-0.05份;所述交联剂为0.5-1.5重量份。本申请还涉及所述高温海水基压裂液的制备方法。本申请的高温海水基压裂液与海水配伍性好,对海水中的Ca2+、Mg2+、Fe3+等多种高价、变价金属离子具有良好的耐受性和良好的络合性,可以克服或降低二次沉淀造成的伤害。
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公开(公告)号:CN203678257U
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201320883990.9
申请日:2013-12-30
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油田服务股份有限公司
Inventor: 刘刚芝 , 姜伟 , 喻贵民 , 王杏尊 , 罗勇 , 徐延涛 , 孙东征 , 廖前华 , 郭士生 , 李三喜 , 张海山 , 黄杰 , 鲍文辉 , 郭布民 , 邢云龙 , 李小凡
Abstract: 本申请提供一种过滤装置,其包括圆筒和设置在圆筒两端的固定板,所述圆筒一端的所述固定板设置有液体进口,另一端的所述固定板设置有浓缩液出口,所述圆筒的侧壁设置有清水出口;在所述圆筒内沿圆筒轴向方向平行排列有多个中空纤维膜束,所述中空纤维膜束的两端固定于所述固定板。本实用新型实施例的过滤装置,其中中空纤维膜是呈束固定在多孔固定板上,中空纤维膜束沿圆筒轴向方法平行排列在圆筒内,增加了污水处理效率,返排液废水和城市污水经过滤处理后,固含量明显降低,COD值下降较多,悬浮固体明显下降。而且滤芯内附着的污垢或夹杂物,经水洗后大量减少,证明该中空纤维膜滤芯不仅处理效果明显,而且可以反复利用。
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公开(公告)号:CN201581876U
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200920243998.2
申请日:2009-12-16
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油田服务股份有限公司上海分公司 , 中国航天科技集团公司川南机械厂
IPC: E21B43/119 , E21B43/117
Abstract: 本实用新型公开了一种油气井用大孔超深穿透射孔弹,主要包括弹壳、药型罩和炸药。弹壳内腔由圆柱形传爆孔、小圆台腔、大圆台腔和圆柱形腔依次相接形成,传爆孔直径为3mm-5mm,小圆台腔锥角为90°-120°,大圆台腔锥角为20°-40°,圆柱形腔直径为40mm-48mm,长度为18mm-30mm。本实用新型兼有穿孔较大和穿透超深的双重特性,解决了现有射孔弹不能同时实现大穿孔和超深穿透的问题,能显著提高油气井产能。
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公开(公告)号:CN116451361A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310029232.9
申请日:2023-01-09
Applicant: 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 中海油田服务股份有限公司上海分公司 , 物华能源科技有限公司
IPC: G06F30/17 , G06N3/126 , G16C60/00 , G06Q50/02 , G06F111/10 , G06F111/06 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/02 , G06F111/04
Abstract: 本发明一种基于多目标遗传算法的粉末药型罩材料本构拟合方法,结合试验测试与仿真计算结果,使用中心复合设计思路有序调整仿真计算模型中药型罩的材料本构参数并进行大量仿真计算,基于仿真结果使用响应曲面法和多目标遗传算法对仿真模型中粉末药型罩的材料本构参数进行优化设计,从而确定粉末药型罩JOHNSON‑COOK本构关系中的5个关键参数。该方法精确度高、拟合效果好,能够确定不同配方粉末药型罩的本构参数,为射孔弹的设计提供参考,进而提高油气井的产能。
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公开(公告)号:CN103788937A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410028371.0
申请日:2014-01-21
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司监督监理技术分公司
IPC: C09K8/68
CPC classification number: C09K8/685 , C09K8/605 , C09K8/887 , C09K8/90 , C09K2208/26
Abstract: 本发明涉及一种低伤害海水基加重压裂液。本发明属于油气田开发技术领域。一种低伤害海水基加重压裂液,其特点是:海水基加重压裂液由海水基液、加重剂、破胶剂和交联剂组成,加重剂、破胶剂、交联剂和海水基液重量比为10-120∶0.1-1∶0.2-0.8∶100,海水基液各组分重量百分比为增稠剂0.3-0.8%、助排剂0.1-1%、温度稳定剂0.2-1%、杀菌剂0.01-0.08%、其余为海水。本发明采用无卤离子引入的加重剂,技术上具有低伤害、低成本、无腐蚀,适用于海水体系等优点,能有效保证深井、致密储层顺利地进行压裂施工。
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公开(公告)号:CN104877651B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201410072565.0
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司 , 湖北汉科新技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钻井液组合物,该组合物含有膨润土、包被剂、降滤失剂、润滑剂以及深部抑制剂,其中,该深部抑制剂为式(Ⅰ)所示的化合物中的一种或多种。本发明还提供了由上述钻井液组合物和水混合而得的钻井液及其在钻井中的应用。含有本发明的组合物的钻井液具有较好煤层井壁稳定性,能够保证钻井工程的顺利进行,同时提高钻井作业的综合时效。
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公开(公告)号:CN103132968B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201110392339.7
申请日:2011-12-01
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司
Abstract: 本发明公开了一种射孔压裂测试系统的压力控制装置,所述射孔压裂测试系统包括彼此连通的液压泵(1)和井下测试工具,其中,所述压力控制装置包括针阀(2),该针阀(2)设置在所述液压泵(1)和所述井下测试工具之间的管路(3)上。该压力控制装置能够精确地控制压力,从而保持井下管柱与套筒之间的环空压力稳定。
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