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公开(公告)号:CN113187465B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110599496.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明提供了一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统,方法包括:获取超声波在不同时刻穿过反应装置内第一区域后的首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;所述超声波的声波路径位于所述第一区域内;基于所述首波时长计算所述超声波的平均声速和/或基于所述接收首波幅值、发送首波幅值计算首波幅值差;根据所述平均声速和/或首波幅值差监测气腔的发育状况。基于超声波在不同介质中传播的基本理论,针对非凝析气体吞吐三维物理模拟过程,依据超声波在岩石骨架与不同流体中声速变化与幅值衰减,建立了注气开发三(56)对比文件Huan Xue,etc.The delay loopphenomenon in high temperature elasticitymodulus test by in-situ ultrasonicmeasurements.Measurement.2020,第1-8页.Honglin Zhu,etc.The effects of gassaturation on the acoustic velocity ofcarbonate rock.Journal of Natural GasScience and Engineering.2015,第149-155页.X. Wei,etc.Laboratory Study ofPartial Water Saturation in Tight GasSandstone at Seismic and UltrasonicFrequencies.the 2014 SEG AnnualMeeting.2014,第2972-2977页.施旭明.岩心驱替实验中流体分布的超声检测技术研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库(工程科技Ⅰ辑).2018,第1-72页.车新跃.油藏条件下CO2驱岩心内流体动态分布检测技术研究.中国优秀硕士学位论文全文数据库(工程科技Ⅰ辑).2020,第8-11、13、19、29-31、43页.张风义等.超临界蒸汽开发特稠油提高采收率机理实验研究.石油钻采工艺.2020,第42卷(第2期),第242-246页.
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公开(公告)号:CN115324545A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211007126.2
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法。本发明变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法,包括如下步骤:1)建立油藏模型,以SAGD循环注汽;2)保持注入井最大井底压力为P1,并按最大Q1注汽量注汽,生产井按最小井底压力为P2生产,保持注采参数不变,按恒压恒温注入的SAGD继续生产;3)生产一段时间T1后,将注汽井由Q1调整为关闭状态,同时生产井去掉最小BHP为P2的限制条件,继续保持生产;4)生产一段时间T2后,重新打开注汽井,按最大井底压力为P1,最大注汽量为Q1的条件注汽,同时加上对生产井最小BHP为P2的限制条件,继续以恒温恒压的方式生产。本发明能够显著提高泄油速和采收率,有效降低汽油比,是一种高效的稠油热采新工艺。
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公开(公告)号:CN114106799A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010869813.X
申请日:2020-08-26
Applicant: 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)
Abstract: 本发明公开了一种采用双酚S和六亚甲基四胺交联的耐高温凝胶堵剂。所述耐高温凝胶堵剂的质量百分比组成如下:六亚甲基四胺0.4%~1.0%;双酚S0.4%~1.0%;聚丙烯酰胺0.4%~1.0%;稳定剂0.04%~0.10%;延缓交联剂0.04%~0.10%;余量的水。本发明耐高温凝胶堵剂在100℃~150℃的环境温度下成胶时间为6h~50h,具有初始粘度低、高温下成胶、高温下粘度稳定的特性,在高温下具有良好的封堵性,可用于热采高温油。
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公开(公告)号:CN115324545B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211007126.2
申请日:2022-08-22
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明公开了变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法。本发明变压式蒸汽辅助重力泄油的稠油开采方法,包括如下步骤:1)建立油藏模型,以SAGD循环注汽;2)保持注入井最大井底压力为P1,并按最大Q1注汽量注汽,生产井按最小井底压力为P2生产,保持注采参数不变,按恒压恒温注入的SAGD继续生产;3)生产一段时间T1后,将注汽井由Q1调整为关闭状态,同时生产井去掉最小BHP为P2的限制条件,继续保持生产;4)生产一段时间T2后,重新打开注汽井,按最大井底压力为P1,最大注汽量为Q1的条件注汽,同时加上对生产井最小BHP为P2的限制条件,继续以恒温恒压的方式生产。本发明能够显著提高泄油速和采收率,有效降低汽油比,是一种高效的稠油热采新工艺。
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公开(公告)号:CN114106800A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010868382.5
申请日:2020-08-26
Applicant: 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)
Abstract: 本发明公开了一种采用双酚S和甲醛交联的耐高温凝胶堵剂。所述耐高温凝胶堵剂的质量百分比组成如下:甲醛0.148%~0.37%;双酚S 0.4%~1.0%;聚丙烯酰胺0.4%~1.0%;稳定剂0.04%~0.10%;延缓交联剂0.04%~0.10%;余量的水。本发明耐高温凝胶堵剂在100℃~150℃的环境温度下成胶时间为4h~48h,具有初始粘度低、高温下成胶、高温下粘度稳定的特性,在高温下具有良好的封堵性,可用于热采高温油藏。
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公开(公告)号:CN113187465A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110599496.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明提供了一种非凝析气体吞吐三维物理模型的流体动态监测方法及系统,方法包括:获取超声波在不同时刻穿过反应装置内第一区域后的首波时长和/或接收首波幅值与发送首波幅值;所述超声波的声波路径位于所述第一区域内;基于所述首波时长计算所述超声波的平均声速和/或基于所述接收首波幅值、发送首波幅值计算首波幅值差;根据所述平均声速和/或首波幅值差监测气腔的发育状况。基于超声波在不同介质中传播的基本理论,针对非凝析气体吞吐三维物理模拟过程,依据超声波在岩石骨架与不同流体中声速变化与幅值衰减,建立了注气开发三维物理模拟过程中流体动态监测,该方法能够指导室内注气开发实验过程中气体在密闭反应装置中动态可视化的实现。
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公开(公告)号:CN114018782B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202111207681.5
申请日:2021-10-18
Applicant: 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
Abstract: 一种确定稠油水驱后转热水驱拟启动压力梯度动态变化的方法,包括以下步骤:一,收集目标区块地质油藏静态资料;二,确定目标区块油样黏度与温度关系式;三,测试目标区块岩心和油样在不同温度、渗透率条件下的拟启动压力梯度;四,获得不同温度的启动压力梯度随流度的变化关系式;五,得到目标区块热水驱过程不同阶段的地层温度场分布;六,根据每个网格的地质油藏参数,计算启动压力梯度;七,绘制目标区块热水驱不同阶段的启动压力梯度分布图。本发明不仅定量表征出不同地质油藏类型稠油油藏拟启动压力梯度和渗透率、黏度、温度等的关系式;而且,还得到目标区块注热水驱不同阶段的地层温度场分布;并确定目标区块的生产压差和极限井距。
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公开(公告)号:CN118824403A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410802259.1
申请日:2024-06-20
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
Abstract: 本发明提供了一种确定热水复合驱油藏适应性筛选图版的方法,属于油气田开发技术领域,包括以下步骤:步骤1,建立海上稠油分级原油粘度参数界限;步骤2,确定热水化学复合增效技术筛选指标;步骤3,确定热水化学复合增效体系;步骤4,开展冷水以及热水化学复合增效体系一维驱替实验;步骤5,统计增采原油体积,计算换油率;步骤6,确定各指标因素的适用性技术界限;步骤7,开展不同增效方式筛选指标界限评价,绘制油藏筛选界限图版;步骤8,形成热水复合驱油藏适应性筛选标准。本发明可更准确地给出热水复合驱油技术在特定油藏中的适用性,对于提高海上热水复合驱适用性决策,具有重要的理论和实际意义。
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公开(公告)号:CN118148625A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410223051.4
申请日:2024-02-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: E21B47/06
Abstract: 本发明提供一种定量确定稠油油藏蒸汽吞吐有效生产压差的方法,首先收集目标区块地质油藏基本参数的静态资料,然后根据目标区启动压力梯度实验数据得到启动压力梯度与流度的关系式;再根据启动压力梯度情况将注蒸汽的地层划分为四个不同的渗流区域;分别计算四个不同的渗流区域的压降,绘制不同渗流区域的压降曲线图,根据计算的数据比较区域三和区域四相对应的实际压力梯度与启动压力梯度,确定供给压力;根据有效渗流区的压力分布计算稠油油藏蒸汽吞吐有效生产压差。本发明的有益效果是采用本发明中的方案确定的生产压差,使描述蒸汽吞吐过程的实际地层渗流更加精确,可操作性强,对稠油油藏蒸汽吞吐方案设计和注采参数优化具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118148577A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410223843.1
申请日:2024-02-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC: E21B43/14 , E21B43/20 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于储层应力敏感影响的分层段配注方法,属于油气田开发领域,通过收集目标区岩心数据,开展应力敏感实验,拟合渗透率随应力变化并定义应力敏感系数,再通过拟合渗透率与应力敏感系数关系,得出目标区应力敏感定量表征模型,进而绘制应力敏感图版,明确目标区储层应力敏感界限,针对目标区开展基于应力敏感影响的数值模拟,以高采收率为目标,明确不同储层物性条件下的合理地层压力,通过理论推导,建立考虑应力敏感影响的分段配注模型,并绘制目标区不同物性不同压降下的注采比预测图版,进而确定目标区最优配注数据。该发明解决了行业中关于储层受应力敏感影响,各小层最优配注数据优化的难题,有助于水驱开发效果的改善。
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