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公开(公告)号:CN110489873B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN201910773115.7
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种不同原油黏度条件下聚合物溶液性能参数的选取方法,其步骤为:1)选取不同原油黏度,设计不同聚合物溶液有效黏度及残余阻力系数;2)采用均匀设计方法,将有效黏度与残余阻力系数进行组合设计;3)分别模拟n个原油黏度下不同聚合物溶液有效黏度与残余阻力系数组合的聚合物驱替实验结果;4)将所得实验结果中的采收率和最大注入压差分别与有效黏度及残余阻力系数进行多元非线性回归处理,得到采收率及最大注入压差分别与有效黏度和残余阻力系数的函数关系;5)通过设定不同采收率或最大注入压差,获得不同条件下的聚合物溶液有效黏度和残余阻力系数,即得到不同条件下的最佳聚合物溶液性能参数。
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公开(公告)号:CN109060484B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201811166795.8
申请日:2018-10-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于相对渗透率曲线测定的大尺寸岩心及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:(1)将石英砂和胶结剂混合搅拌得到石英砂混合物;(2)将石英砂混合物填于模具内,用压块压住后进行压实处理;模具呈长方体;(3)经压实处理后的模具置于恒温箱中进行岩心成型,脱出模具得到岩心;(4)将岩心再次固定于模具中,并浇铸环氧树脂,即得目标岩心。本发明具有如下优点:1、与现有测定相对渗透率曲线的小尺寸岩心相比,大尺寸岩心测定误差更小,结果更加精确;2、通过在岩心两端设置导流盖,可以降低由于末端效应而产生的误差。
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公开(公告)号:CN109142460A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811187537.8
申请日:2018-10-12
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
IPC: G01N27/06
CPC classification number: G01N27/06
Abstract: 本发明公开了一种评价不同聚表二元复合体系溶液乳化能力强弱的方法。所述方法包括如下步骤:测定不同聚表二元复合体系溶液的电导率;分别向不同聚表二元复合体系溶液中加入模拟油得到混合体系,并搅拌且同时测定混合体系的电导率;当混合体系的电导率值趋于恒定时,停止测定;根据不同时间时混合体系的电导率,绘制不同混合体系的电导率随时间的变化曲线;所述曲线经线性拟合得到拟合直线,计算不同拟合直线的斜率,当斜率的绝对值越大,则聚表二元复合体系溶液的乳化能力越强,反之,则越弱。本发明通过调节数显恒温磁力搅拌器的温度或搅拌速率,测定乳状液体系在不同温度下的乳化速率,评价温度或搅拌速率对聚表二元体系乳化性能的影响。
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公开(公告)号:CN110489873A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910773115.7
申请日:2019-08-21
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种不同原油黏度条件下聚合物溶液性能参数的选取方法,其步骤为:1)选取不同原油黏度,设计不同聚合物溶液有效黏度及残余阻力系数;2)采用均匀设计方法,将有效黏度与残余阻力系数进行组合设计;3)分别模拟n个原油黏度下不同聚合物溶液有效黏度与残余阻力系数组合的聚合物驱替实验结果;4)将所得实验结果中的采收率和最大注入压差分别与有效黏度及残余阻力系数进行多元非线性回归处理,得到采收率及最大注入压差分别与有效黏度和残余阻力系数的函数关系;5)通过设定不同采收率或最大注入压差,获得不同条件下的聚合物溶液有效黏度和残余阻力系数,即得到不同条件下的最佳聚合物溶液性能参数。
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公开(公告)号:CN109060484A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811166795.8
申请日:2018-10-08
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油研究总院有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种用于相对渗透率曲线测定的大尺寸岩心及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:(1)将石英砂和胶结剂混合搅拌得到石英砂混合物;(2)将石英砂混合物填于模具内,用压块压住后进行压实处理;模具呈长方体;(3)经压实处理后的模具置于恒温箱中进行岩心成型,脱出模具得到岩心;(4)将岩心再次固定于模具中,并浇铸环氧树脂,即得目标岩心。本发明具有如下优点:1、与现有测定相对渗透率曲线的小尺寸岩心相比,大尺寸岩心测定误差更小,结果更加精确;2、通过在岩心两端设置导流盖,可以降低由于末端效应而产生的误差。
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