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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
申请人: 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分类号: E21B33/138 , C09K8/508
摘要: 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:CN107642357A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201710831785.0
申请日:2017-09-15
申请人: 西南石油大学 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司
摘要: 本发明涉及油气田钻完井领域,具体而言,涉及一种抗温型低腐蚀高密度无固相测试液及其制备方法。一种抗温型低腐蚀高密度无固相测试液,其原料主要包括0.02-0.05wt%的除氧剂以及10-70wt%的磷酸盐。本发明提供新型低腐蚀高密度无固相测试液,密度最高可达1.82g/cm3。适用于陆地和海洋油气田的完井测试作业。且能在180℃保持性能稳定,并在低温和高温下相对传统测试液体系具备低腐蚀优势(80℃下腐蚀率低至0.0007mm/a,180℃下腐蚀率低至0.0214mm/a),可以适应深层高温高压储层的施工条件。该测试液与传统甲酸钾盐水体系相比,可降低成本44%以上。
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公开(公告)号:CN110924929A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911189907.6
申请日:2019-11-28
申请人: 西南石油大学 , 中海石油(中国)有限公司上海分公司
摘要: 本发明涉及一种无固相超高密度完井测试液及其制备方法,属于油气田钻完井工程领域。其原料包括0.02~0.05wt%的除氧剂、28~75wt%的钨酸盐、缓蚀剂和pH调节剂。本发明有效解决了深层高温高压油气井完井难题,测试液密度最高可达2.9g/cm3,并且高温下能保持性能稳定,180℃条件下对管材腐蚀率最低至0.0837mm/a,可满足海上或陆上高温高压油气井完井测试需求,并且配制简便,现场可操作性强,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117965146A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410124124.4
申请日:2024-01-30
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种咪唑类离子液体强化聚合物凝胶及其制备方法,涉及油田化学领域,一种咪唑类离子液体强化聚合物凝胶主要由按质量百分比计的以下组分制成:咪唑类离子液体0.05%、纳米材料0.4%、聚合物0.6%、交联剂0.4%,其余量为水。一种咪唑类离子液体强化聚合物凝胶通过上述原料制备,配制工艺简单,可操作性强,85℃温度下终凝时间为10‑12小时,相较于常规聚合物凝胶,强度由G级提升至I级且弹粘比有较大提升,成胶性能高;凝胶母液屈服应力最多可提升0.049Pa且粘度下降速率较缓,体系抗剪切稀释性与流变性好;完全降解温度提升13℃以上,热稳定性强,离子液体强化聚合物凝胶在中低温油藏的调剖堵水中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114664387B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210294524.0
申请日:2022-03-23
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G16C10/00 , G06F30/28 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于累积效应的油井化学堵水性能室内评价方法,涉及调剖技术领域。本方法选取采收率增幅、突破压力梯度作为凝胶的静态评价指标,选取降水面积、累积阻力系数、累积残余阻力系数作为凝胶的动态评价指标;根据半梯形模型计算前述指标的隶属度,并采用熵权法计算前述指标的权重;根据权重和隶属度计算凝胶的综合得分,综合得分越高,则该材料的堵水性能越好。本发明采用的评价指标,不仅综合考虑了指标大小和指标维持的有效PV数,可以同时考量堵剂的堵水性能与堵水有效期,而且能够综合反映凝胶在某一段时间内的动态变化过程,可对比同变化幅度、同堵水有效期内指标的变化剧烈程度,能够立体化、全方位的对堵水凝胶进行评价。
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公开(公告)号:CN113738351B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111124690.8
申请日:2021-09-25
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B49/00
摘要: 本发明公开了一种断缝体油藏物理模型的制作方法和实验方法,该模型采用透明树脂作为主要材料,自下而上多层胶结而成。每层间留有0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、3mm等不同尺度的裂缝,3mm的裂缝在中间当做断层,其他尺度的裂缝分布在断面两侧,裂缝层与层之间用多个1mm宽的裂缝沟通,每层裂缝的倾角从下往上分别为9.46°、18.44°、26.56°、33.69°、39.81°,再从上向下在模型顶端中心位置打孔,打穿整个模型当做油井,插入管线当做套管,在管线与裂缝面相交的位置射孔,最终形成一个长方体的断缝体油藏物理模型。该模型能够体现断缝体油藏的大尺度断层和中小尺寸裂缝的储层特征,能有效模拟高角度缝,为断缝体油藏的开发提供保障。
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公开(公告)号:CN116484766A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310540845.9
申请日:2023-05-15
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06T3/00 , G06T7/136 , G06T5/00 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了基于CT扫描建立三维非均质等效岩心模型的方法,所述方法包括:孔隙定位模块,基于岩心CT扫描数据提取孔隙信息,根据岩心模型网格分辨率将孔隙的体素坐标转换为网格坐标;属性计算模块,利用网格粗化方法计算不同网格对应的孔隙等效半径,基于Kozeny‑carman方程计算孔隙所在网格对应的渗透率;模型生成模块,通过设置无效网格切圆建立三维岩心模型,导入网格渗透率生成三维非均质等效岩心模型;数值模拟模块,将三维非均质等效岩心模型导入CMG‑IMEX模拟器中,利用油水两相模型模拟岩心驱替过程。所述方法可表征岩心内部的驱油动态特征,解决了岩心水驱油动态特征可视化模拟难题,有望推广到岩心尺度的提高采收率机理模拟。
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公开(公告)号:CN116227287A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310166787.8
申请日:2023-02-27
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于线性互补方法的裂缝流体流动流固耦合模拟方法,包括构建裂缝地层物理模型,分别对地层基质和裂缝划分网格,初始化模型相关参数;建立裂缝地层应力位移计算模型;建立缝内流体流动模型;按照线性互补问题构建裂缝流体流动流固耦合模型,并迭代求解得到最终裂缝缝宽;以上时步的最终裂缝缝宽为下时步的初始缝宽,更新相关矩阵和方程,直至完成所有时步的模拟计算。本发明的核心在于线性互补方法,通过线性互补方法强制流固耦合模型满足裂缝面接触条件,因此在数值模拟裂隙流体流动流固耦合时能有效避免常出现负缝宽问题,并综合、准确地模拟流固耦合情况下动态裂缝内流体流动及水力裂缝张开闭合行为,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN116146177A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211529484.X
申请日:2022-11-30
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种砾岩油藏二氧化碳混相驱的驱油效果评价方法,包括以下步骤:S1:使用砂砾填充试验管;S2:调整所述试验管内砂砾的填充密度;S3:得到所述试验管内填充物的孔隙体积;S4:烘干所述试验管内填充物;S5:在第一压力和第一温度下向所述试验管内注入原油,使其饱和;S6:在第一压力和第一温度下向所述试验管内注入气体;S7:间隔第一时间对采出原油体积进行测量;S8:计算采出率。所述砾岩油藏二氧化碳混相驱的驱油效果评价方法,其可以在实验室中测试不同温度、压力以及孔隙体积下的二氧化碳混相驱的驱油效果,为实际生产提供指导。
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公开(公告)号:CN112552886B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011512787.1
申请日:2020-12-20
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/12
摘要: 本发明涉及一种抗超高温180℃变密度无固相增粘型完井液与修井液,属于石油开采领域。其原料包括1~2.5wt%的吸水胶粒,5~65wt%的复合盐。本发明有效解决了传统修井液抗温不足、难以提升密度的难题,修井液可抗超高温180℃,密度变化范围在1.1~1.8g/cm3之间,对应的表观粘度在27~690mPa·s范围,可满足超高温高压油气井完井与修井作业需求,配制简便,易循环返排,现场可操作性强,具有良好的应用前景。
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