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公开(公告)号:CN105089612A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410185080.2
申请日:2014-05-04
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明提供一种低渗透油藏人工裂缝压裂缝长与井排距确定方法,该低渗透油藏人工裂缝压裂缝长与井排距确定方法包括:步骤1,建立非达西渗流条件下单井产量的公式;步骤2,建立非达西渗流条件下不同井网形式的水驱波及系数计算公式;步骤3,利用水驱波及系数计算公式,绘制目标油藏不同井距、排距与压裂裂缝缝长的匹配图版;以及步骤4,根据步骤3中得到的不同井距、排距与压裂裂缝缝长的匹配图版,评价该类储层的储层动用情况并进行井距排距优化及压裂缝长匹配优选。该方法包括在确定油藏目标水驱波及系数和经济合理井距的条件下,实现压裂半缝长、排距两个参数的最优组合,该方法所需参数少、计算快速、应用性强。
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公开(公告)号:CN105003246A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410154468.6
申请日:2014-04-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司地质科学研究院
IPC: E21B47/00
Abstract: 本发明提供一种确定水平井裂缝条数的方法,该确定水平井裂缝条数的方法包括:步骤1,确定研究区域的范围,并对研究的网格进行区域划定;步骤2,对该研究区域进行非结构网格加密设置加密网格方向,并对裂缝网格赋值;步骤3,进行数值模拟得出不同裂缝条数对应的单井水平井产量;步骤4,将水平井产量进行无因次化,得到裂缝条数对采收率的影响对比图;以及步骤5,结合裂缝条数对应的无因次产量和多年累油的贡献量,确定合理的裂缝条数。该确定水平井裂缝条数的方法针对特定油藏,在确定水平段层位及水平井方向后,确定合理的裂缝条数来确保经济效益最大化。
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公开(公告)号:CN119005722A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310562240.X
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
IPC: G06Q10/0637 , E21B43/26 , G06Q50/02
Abstract: 本发明提供一种快速预测压裂井产能的方法,该快速预测压裂井产能的方法包括:步骤1,选取参考压裂井;步骤2,获取参考压裂井产能及压裂参数;步骤3,确定参考压裂井基质接触面;步骤4,确定参考压裂井单位基质接触面产能;步骤5,确定新压裂井基质接触面;步骤6,进行新压裂井产能预测。该快速预测压裂井产能的方法所涉及参数为地质基础参数和压裂监测数据,现场可快速预测出新压裂井产能,为新井效益评价和区块的产能规划提供依据。
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公开(公告)号:CN115075784B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202110258081.5
申请日:2021-03-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明涉及油田开发技术领域,具体涉及一种低渗油藏复合开发方法。所述方法包括以下步骤:井周渗流能力评价;井间渗流能力确定;注入井径向钻孔长度确定;CO2段塞注入量确定;高压注水段塞确定;形成径向钻孔+CO2气水段塞复合开发模式。本发明方法利用径向钻孔均衡驱替,利用高压注水推动CO2前置段塞扩大波及,形成径向钻孔与CO2气水段塞复合开发模式,大幅提升低渗油藏的采收率。
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公开(公告)号:CN117085402A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210514071.8
申请日:2022-05-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
Abstract: 本发明提供一种用于油气田分离器疏水阀的清理装置,筒体包括与分离器排出管线出口端连接的入口、与疏水阀进口端连接的出水口和与储砂罐入口端连接的出砂口,入口和出砂口位于筒体相对的两端,筒体内设有滤网,滤网两端分别与入口处和靠近出砂口一端的内壁连接,滤网上靠近出砂口的一端为封闭端,从而将筒体分隔成沉砂腔和过滤腔,出水口位于筒体的侧部且与过滤腔连通。本发明涉及的清理装置,使用时分离器内的固体、液体在重力下流向疏水阀筒体内,固体被滤网拦截并留在滤网内,过滤后的液体进入疏水阀筒体实现自动排液,采用人工排放的流程排放滤网内的固体,实现固体和液体两条通道进行排放,有效消除因杂质进入疏水阀后损坏密封面的问题。
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公开(公告)号:CN114457466B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011243195.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
IPC: D01F9/22
Abstract: 本发明涉及一种高强度高模量碳纤维的制造方法,主要解决现有技术中存在的高温石墨化处理后纤维易缠绕驱动罗拉、毛丝多的问题。本发明通过一种高强度高模量碳纤维的制造方法,包括石墨化高温处理的步骤,其中,石墨化处理过程满足3≤B2/K≤4,其中B为石墨化处理后纤维丝束宽度,mm;K为纤维千根数;纤维进入石墨化处理前的宽度为处理后宽度的1‑1.1倍的技术方案,较好的解决了该问题,可用聚丙烯腈纤维的工业生产中。
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公开(公告)号:CN114457462B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202011243193.5
申请日:2020-11-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维石墨化方法,主要解决现有碳纤维石墨化过程中张力控制不均匀,纤维容易脆断,导致石墨纤维力学性能离散系数大的技术问题。本发明通过采用一种碳纤维石墨化方法,包括将碳纤维经多辊机I进入石墨炉中进行石墨化的步骤,以及将石墨纤维经多辊机II牵出石墨炉的步骤;其特征在于,所述多辊机II沿走丝方向各辊半径逐渐增大,且后一辊半径为前一辊半径的1~1.25倍的技术方案,能有效解决碳纤维石墨化过程中张力控制问题,可应用于碳纤维石墨化工业化生产领域中。
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公开(公告)号:CN116412317A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210184176.1
申请日:2022-02-28
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司孤岛采油厂
IPC: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/12 , F16L101/30
Abstract: 本发明涉及一种管道攀爬机器人,属能源管道清洁与检查设备技术领域。该管道攀爬机器人,包括前机体和后机体;前机体的后端通过万向节活动连接有后机体;所述的前机体包括前装配套、驱动单元、弹性伸缩件、转盘和清洁毛刷;所述的前装配套的一端通过万向节活动连接有后机体;前装配套的内部装有供电电源和清洁电机;清洁电机的输出轴延伸至前装配套外部后装有转盘;转盘的圆周面上固装有多个清洁毛刷。该管道攀爬机器人,结构紧凑、设计巧妙,能够在竖直、倾斜、水平的直管和弯管中行进,特别适合能源管道的检测和清洁使用的需要。
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公开(公告)号:CN115233489A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110433990.8
申请日:2021-04-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院
IPC: D21F11/00 , D21H15/02 , D21H23/32 , D21H27/30 , H01M8/1004
Abstract: 本发明涉及膜电极技术领域,提供了一种碳纤维纸的制备方法,制备得到的碳纤维纸的碳含量≥95%,孔隙率为75~90%,抗拉强度20~60MPa,面电阻4~8mΩ·cm。制备碳纤维纸的方法包括以下步骤:(1)将含有不同长度的短切碳纤维、分散剂、粘合剂和溶剂的混合物经过湿法造纸得到不同的碳纤维纸前驱体;(2)采用酚醛树脂溶液对所述碳纤维纸前驱体进行浸渍,接着叠加粘合、模压固化、碳化和石墨化。本发明提供的碳纤维纸厚度均匀,面电阻低,具有较高的孔隙率、抗拉强度和柔软性,该碳纤维纸用于膜电极中可有效提高膜电极的电化学性能。
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