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公开(公告)号:CN104531114B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201410773016.6
申请日:2014-12-12
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采油工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种纳米自乳化体系,其特征在于所述体系由以下组分构成:(a)含有表面活性剂的纳米颗粒水溶胶;以及(b)含乳化剂的油相,所述油相由乳化剂、聚乙二醇和白油混合而成;其中所述纳米颗粒水溶胶与油相按照重量比100:(30‑60),优选100:(30‑50),更优选100:(35‑45)混合。本发明还提供了制备所述的纳米自乳化体系的方法。
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公开(公告)号:CN104388073B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201410698312.4
申请日:2014-11-27
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采油工艺研究院
CPC classification number: Y02P20/544
Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳固体增稠剂,其特征在于所述增稠剂由以下组分构成:(a)二异氰酸酯;(b)端羟基硅油;(c)被1个或多个氟原子取代的含有2‑12个碳原子,优选2‑6个碳原子的链烷醇;(d)含有3‑9个碳原子,优选3‑6个碳原子的三元链烷醇;(e)有机溶剂;和(f)催化剂。本发明还提供了所述超临界二氧化碳固体增稠剂的制备方法和用途。
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公开(公告)号:CN103570985B
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201310464821.6
申请日:2013-10-09
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采油工艺研究院
IPC: C08L9/02 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L23/22 , C08L33/02 , C08L51/02 , C08L75/08 , C08K13/02 , C09K8/512
Abstract: 本发明公开了一种遇水膨胀橡胶复合材料,按重量份所述橡胶复合材料由以下组分组成:橡胶为100份,高吸水树脂为30?100份,金属离子封闭剂2?10份,固体软化剂为0.5?2.5份,着色剂0.5?3.5份,防老化剂为1?7份,促进剂为1?7份,氧化锌为1?8份,补强剂为5?45份,增塑剂为5?20份,硫化剂为0.1?2.6份,PEG和MDI为5?45份,其中PEG与MDI二者按等摩尔比混合配制。本发明还提供了所述的橡胶复合材料的制备,尤其是作为超细橡胶膨胀粒子在油藏深部地层的大孔道或高渗条带作为油水井调剖堵水的用途。
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公开(公告)号:CN103113702A
公开(公告)日:2013-05-22
申请号:CN201310024354.5
申请日:2013-01-23
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采油工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种堵调用交联聚合物体系热稳定剂及其制备方法和应用,该热稳定剂按重量份所述热稳定剂由以下组分组成:硫代硫酸钠2-8;聚乙二醇30-50;尿素10-30;甲醛1-5;去离子水800-1200。上述各组分均匀混合得到热稳定剂,用于油田堵水调剖或调驱中常用的交联聚合物体系,该交联聚合物体系指聚丙烯酰胺水溶液与酚醛树脂交联剂或者有机铬交联剂组成的交联聚合物体系。本发明热稳定剂的硫脲或硫代硫酸钠为除氧剂,聚乙二醇和尿素为络合稳定剂,甲醛为络合稳定剂及杀菌剂,配制方法简单,使用成本较低并能使交联体系强度和稳定性都能得到较好提高。
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公开(公告)号:CN102504778A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110324099.7
申请日:2011-10-24
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采油工艺研究院
Abstract: 一种大孔道封堵用超支化复合体系的制备及应用,包括悬浮分散剂制成质量浓度为0.3%-0.4%的悬浮分散剂溶液;核壳体质量浓度为3%-5%;聚凝剂制成质量浓度为2%-4%的聚凝剂溶液;注入水矿化度为3000mg/L-30000mg/L。制备方法:将注入水置入反应器中,在680-720r/min搅拌速度下,将悬浮分散剂缓慢加入反应器中,搅拌30min后将搅拌速度降到380-420r/min,持续搅拌1.5-2h后制得悬浮分散剂溶液;将核壳体加入悬浮分散剂溶液中,在680-720r/min搅拌速度下搅拌15min,得到悬浮分散剂和核壳体的均匀混合溶液;在380-420r/min的搅拌速度下缓慢加入聚凝剂到盛有注入水的反应器中,搅拌10min,得到聚凝剂溶液;按照悬浮分散剂溶液+核壳体的混合溶液:聚凝剂溶液以2:1—3:1的比例,将其加入容器中,快速振荡50次-100次,使两种溶液充分混合发生反应,生成具有1250N-2100N强度的生成物。
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公开(公告)号:CN102146789A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110078052.7
申请日:2011-03-30
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采油工艺研究院
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明公开了一种深部调剖方法,其特征在于:所述深部调剖方法是将陆相油层的同一油田区块的多个油层划分成数个层系,每个层系拥有各自的注采井网,注采井网相互之间不干扰;在拟调剖井组内的油水井之间,找到其他层系的过路水井作为堵剂注入井,而不是在拟调剖水井中注入堵剂;该过路水井的层系位于拟调剖井组的层系之上或之下。用于堵剂注入的其他层系过路水井归位,以此将堵剂放置在目标油层的油水井之间,达到深部调剖的目的。本发明具有广阔的推广应用前景,现场实施简单,采用目前的常规技术即可达到深部调剖目的,且成本相对低廉。
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公开(公告)号:CN101475703B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910013784.0
申请日:2009-01-14
Applicant: 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司采油工艺研究院
Abstract: 一种多重乳液交联剂的制备方法,包括将原料在反应釜中,按照如下顺序步骤进行:(A)制备乳酸铬水溶液,乳酸铬占3-7份,其余为去离子水;(B)制备油相:在反应釜中加入白油,在50-100rpm搅拌速度下,加入失水山梨醇脂肪酸酯和聚乙二醇各1-3份,其余为白油;(C)制备油包水乳液:在1000-3000rpm搅拌速度下,往油相中加入乳酸铬水溶液4-7份,继续搅拌30min;(D)制备连续水相:往反应釜中加入去离子水,在50-100rpm搅拌速度下,加入聚氧乙烯山梨醇酐单油酸脂1-2份;(E)制备目标物:在50-100rpm搅拌速度下,往连续水相中以连续水相∶油包水乳液=1∶1的比例加入油包水乳液,加入完毕继续搅拌30min。
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公开(公告)号:CN103570859A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310464812.7
申请日:2013-10-09
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采油工艺研究院
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F2/44 , C08K3/34 , C09K8/42 , C09K8/588
Abstract: 本发明公开了一种无机蒙脱土复合的交联聚合物微球,按重量份计,其中复合单体0.1-10份,丙烯酸单体10—50份,丙烯酰胺5—65份,交联剂0.01-1份,引发剂为0.01-0.4;其中所述引发剂为水溶性引发剂和油性引发剂的混合物,所述复合单体为无机蒙脱土与二甲基二烯丙基氯化铵的复合单体。本发明还提供了上述交联聚合物微球的制备方法以及制成的交联聚合物微球作为调剖剂,用于油田开采中油藏地层中高渗条带及大孔道封堵的用途。
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公开(公告)号:CN103554463A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310521984.3
申请日:2013-10-29
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采油工艺研究院
IPC: C08G65/00 , C07C43/215 , C07C41/16 , C08F290/06 , C09K8/588
Abstract: 本发明提供一种烯烷基酚聚氧乙烯醚及其制备方法,属于石油开采技术领域。其具有如下结构式:其中,式1中,所述m为6~14,n为8~14。本发明所述烯烷基酚聚氧乙烯醚能够与丙烯酰胺发生聚合反应,制备得到的聚合产物受外界金属离子的影响较小,具有良好的抗盐性,可以有效的提高聚合物的耐温抗盐性能。
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公开(公告)号:CN102146788A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110078072.4
申请日:2011-03-30
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采油工艺研究院
Abstract: 本发明公开了一种水驱油藏三维流线调控提高采收率方法,其特征在于:所述方法是通过对优势渗流通道平面发育方向、垂向发育层段进行识别,对开采参数进行定量计算;建立包含优势渗流通道特征的三维地质模型,建立油藏数值模拟模型,通过油藏数值模拟精细确定目前非均质状况下的剩余油分布特征;进行井网调整和堵水调剖优化设计;利用油藏数值模拟结果,根据垂向水井吸水特征和油井产液特征,确定是否需要进行分层注采。本发明在深部调剖堵水封堵优势渗流通道基础上,通过堵水调剖与井网调整优化组合改变平面流线方向,堵水调剖与细分开发层系、分层注采优化组合调控垂向流线疏密,通过不同手段的协同效应,达到最大限度控制地下流线的目的。
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