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公开(公告)号:CN112329243B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202011238739.8
申请日:2020-11-09
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种非均质储层高含水水平井水侵过程反演方法和装置,该方法包括:根据非均质储层中高含水水平井水侵过程特征,建立高含水水平井水侵过程物理模型;根据高含水水平井水侵过程物理模型,建立高含水水平井非均质水平段的水侵体积数学模型,确定非均质水平段在不同时间对应的水侵体积;根据非均质水平段在不同时间对应的水侵体积,建立水侵高度与时间的隐式表达式,确定不同时刻的水侵高度。本发明针对非均质储层高含水水平井的水平段非均质的情况,解决了现有水平井水侵反演方法不适于水平段非均质情况和不能实现水侵高度反演的问题,实现了高含水水平井水侵过程的准确和完整反演,对提高高含水水平井治理水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112329243A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011238739.8
申请日:2020-11-09
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种非均质储层高含水水平井水侵过程反演方法和装置,该方法包括:根据非均质储层中高含水水平井水侵过程特征,建立高含水水平井水侵过程物理模型;根据高含水水平井水侵过程物理模型,建立高含水水平井非均质水平段的水侵体积数学模型,确定非均质水平段在不同时间对应的水侵体积;根据非均质水平段在不同时间对应的水侵体积,建立水侵高度与时间的隐式表达式,确定不同时刻的水侵高度。本发明针对非均质储层高含水水平井的水平段非均质的情况,解决了现有水平井水侵反演方法不适于水平段非均质情况和不能实现水侵高度反演的问题,实现了高含水水平井水侵过程的准确和完整反演,对提高高含水水平井治理水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113954409A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111301659.7
申请日:2021-11-04
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 重庆科技学院 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明属于石油天然气开采模拟技术领域,公开了一种用于稠油热采实验的全自动填砂压实装置及控制方法,承载升降柱设置有多个,多个承载升降柱穿设在实验模型上端,承载升降柱上端在承载板中间穿出,承载升降柱下端与压实板固定连接;承载板上端与型材架固定连接,气缸组安装固定在型材架上。本发明解决了当下人工填砂压实操作的种种弊端,填砂压实机构作为一个独立子系统是全自动化的,压实力度在设定范围是可调的,不仅能够根据实验要求在现场通过修改显示屏参数,随时改变压实力度,从而达到所需的压实压强和压实效果,同时数据可以传输到中控室,中控室通过软件远程控制压实压强和效果。
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公开(公告)号:CN110591684B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910906091.8
申请日:2019-09-24
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明涉及一种两相温度响应相变压裂液体系,包括50‑70重量%的非相变体系A以及30‑50重量%的相变体系B。所述非相变体系A由以下组份按重量百分比组成:成胶剂1‑35%,调节剂0.1‑3%,其余为水。所述相变体系B为超分子化合物或合成高分子化合物;超分子化合物由以下组份按重量百分比组成:超分子构筑单元10‑40%,超分子功能单元0‑40%,表面活性剂0.5‑2%,无机盐0‑5%,氧化剂0.5‑2%,助溶剂0‑2%,其余为溶剂;合成高分子化合物由以下组份按重量百分比组成:单体20‑80%,交联剂0.5‑2%,分散剂0.5‑2%,其余为水。本发明利用非相变体系与相变体系的温度响应区别实现安全、有效的相变压裂施工,降低了相变液体滤失后发生相变影响压裂后地层导流能力的风险,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112094629A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010926874.5
申请日:2020-09-07
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: C09K8/42
摘要: 本发明提供了一种适用于裂缝性油藏的堵剂,包括主剂、交联剂、固化剂、增强剂以及水;其质量百分比组成如下:主剂为0.1至1.0%,交联剂为0.1至2%,固化剂为0.1至1.0%,增强剂为0.1至1%,余量为水;该堵剂是通过聚合物与交联剂的交联反应,形成的高强度堵剂;该堵剂成胶速度可控、强度高且可调、耐剪切能力强,能够在地层中建立有效封堵且长期有效。
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公开(公告)号:CN112012703A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910454388.5
申请日:2019-05-29
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC分类号: E21B43/16
摘要: 一种逐层定点的流体注入装置及注入方法,设有:注入管柱,该注入管柱包括:套装在套管内的油管、与油管相连的定位密封、与油管连接的数个密封注入器及控制阀,其中,当定位密封到达顶部封隔器的位置,并定位后,即完成注入管柱的定位,且定位密封与顶部封隔器的内部形成密封;数个密封注入器中上均设有活塞,且各个密封注入器都有与密封注入器尺寸匹配的球;该密封注入器是由下至上逐层打开的,先打开最下端的密封注入器,则最下面的层段就能够注入流体。本发明不仅满足流体分层注入要求,解决了不同层段注入流体的量不同、不同性质的流体注入需求不同的问题;而且,还大大简化了现场作业的程序、提高了施工效率。
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公开(公告)号:CN108894761B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810883804.9
申请日:2018-08-06
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: E21B43/20 , E21B43/14 , E21B43/08 , E21B33/122
摘要: 本发明公开了一种一趟管柱分层注水防砂反洗装置,包括有依次插入到第一注入层、第二注入层、第三注入层和第四注入层内的油层套管,油层套管内设置有具备注水功能、并兼容反洗井功能的内层坐封验封注水反洗一体化管柱,和具备独立筛管式防砂功能的外层防砂管柱;内层坐封验封注水反洗一体化管柱设置在外层防砂管柱的盲管、筛管的内部,其上部与标准油管相连接、外部与外层防砂管柱的丢手悬挂封隔器相连接,并通过过电缆悬挂丢手密封装置与丢手悬挂封隔器形成一个整体。本发明实现了坐封、验封,保证了各级封隔器的密封效果,坐封后可实现注水、又能实现反洗井功能,坐封注水反洗一体化作业方式,降低后期作业的风险,提高了修井效率。
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公开(公告)号:CN111060366A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911286505.8
申请日:2019-12-13
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种模拟井眼钻孔的人造岩心制作方法,包括如下步骤:1)制作井眼钻孔石蜡胚体;2)制作包含混合浆料和步骤1)制得的井眼钻孔石蜡胚体的人造岩心胚体,其中所述混合浆料包括石英砂、水泥、黏土和水;3)对步骤2)制得的人造岩心胚体进行加热,获得模拟井眼钻孔的人造岩心。本发明制作的人造岩心不仅在渗透率、孔隙度等物性方面与天然岩心相似,并且模拟了采油工艺中的射孔措施;本发明制作的人造岩心可以进行射孔压裂等采油措施对地层的破坏改造规律研究,进行相关的室内模拟实验,并且整个制作方法简单、安全、原料经济易得,又避免了天然岩心获取困难,岩石物理性质不稳定、复杂性、各向异性差异大等限制实验分析问题。
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公开(公告)号:CN111058824A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911337544.6
申请日:2019-12-23
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种强非均质砂岩储层过筛管暂堵分流酸化方法,主要步骤是依次向井筒内注入酸化隔离液A、酸化液B、暂堵剂C、酸化液B、后置液D、顶替液E,然后关井一段时间,依据井型决定是否返排,然后开井生产。其中,酸化隔离液A由以下组分组成:HCl、缓蚀剂、铁离子稳定剂、防膨剂、破乳剂、其余为水;酸化液B由以下组分组成:HCl、HF或HBF4、缓蚀剂、铁离子稳定剂、防膨剂、破乳剂、助排剂、其余为水;暂堵剂C由以下组分组成:D-葡萄糖胺、冰醋酸、吡啶-硼烷络合物、丙酮、甲醇、HCl、其余为水。本发明的方法施工工序简单,且成本低,暂堵强度高,在高渗透率极差、高非均质砂岩储层中能够达到理想的暂堵分流效果。
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公开(公告)号:CN110593838A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910910131.6
申请日:2019-09-24
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , C09K8/68 , C09K8/88
摘要: 本发明涉及一种两相温度响应相变压裂工艺,包括:(一)确定改造储层的温度Te、改造井段长度L;(二)确定压裂液体系,包括非相变体系A与相变体系B,确定井底最高温度Tm;(三)以前置液将井底温度降低至Tm计算前置液注入总量和注入排量;(四)现场施工:1)配制所有入井液;2)向地层注入前置液C压开地层;3)向地层注入非相变体系A;4)采用三通管线向地层同时注入非相变体系A与相变体系B,或者注入非相变体系A与相变体系B的混合液;5)向地层注入顶替液D;6)关井1-3小时;7)开井返排。本发明安全、环保、高效,降低了相变液体滤失后发生相变影响地层导流能力的风险,可在地层形成高导流能力的通道,具有广阔的市场前景。
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