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公开(公告)号:CN108424760B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810368352.0
申请日:2018-04-23
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(北京) , 中国石油集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于致密油储层的CO2敏感的压裂‑排驱体系及其制备方法与应用方法,该体系包括由表面活性剂、助剂和水组成的基液;以及,富含在基液中的液态或/和超临界CO2。该体系在完成压裂施工后不返排,焖井一段时间后进行破胶液排驱,提高致密油采收率。本发明发挥压裂‑排驱体系在不同开发生产阶段的携砂、CO2增能驱油、表面活性剂渗吸排油的“一剂多用”功能,实现扩大致密油的动用程度和提高致密油的排驱效率的双重目标,可有效降低成本,实现油气田统一、高效、绿色开发的目标。
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公开(公告)号:CN108424760A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810368352.0
申请日:2018-04-23
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(北京) , 中国石油集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种适用于致密油储层的CO2敏感的压裂-排驱体系及其制备方法与应用方法,该体系包括由表面活性剂、助剂和水组成的基液;以及,富含在基液中的液态或/和超临界CO2。该体系在完成压裂施工后不返排,焖井一段时间后进行破胶液排驱,提高致密油采收率。本发明发挥压裂-排驱体系在不同开发生产阶段的携砂、CO2增能驱油、表面活性剂渗吸排油的“一剂多用”功能,实现扩大致密油的动用程度和提高致密油的排驱效率的双重目标,可有效降低成本,实现油气田统一、高效、绿色开发的目标。
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公开(公告)号:CN106640000B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610822086.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 , 中国石油集团科学技术研究院有限公司 , 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种用于稠油油藏蒸汽驱深部封窜的可膨胀石墨堵剂体系,其包括低温可膨胀石墨颗粒、中温可膨胀石墨颗粒、高温可膨胀石墨颗粒、携带液和配液水,低温可膨胀石墨颗粒、中温可膨胀石墨颗粒、高温可膨胀石墨颗粒在堵剂体系总质量中的质量分数分别为0.5%~1.0%、0.4%~0.8%、0.3%~0.6%,携带液为非离子聚合物的水溶液,在堵剂体系总质量中的质量分数为0.1%~0.2%;余量为水,各组分质量分数之和为100%。本发明以耐温非离子聚合物水溶液为携带液,将不同初始膨胀温度的石墨颗粒携带进入地层深部,根据蒸汽驱汽窜通道温度梯度场分布特点,不同初始膨胀温度的石墨颗粒缓慢膨胀,实现对蒸汽驱汽窜通道的深部封窜,进而提高蒸汽驱的波及体积。
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公开(公告)号:CN113201091A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110448656.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团科学技术研究院有限公司 , 长江大学
IPC: C08F220/56 , C08F230/08 , C09K8/66 , C09K8/68 , C09K8/84 , C09K8/88
Abstract: 本发明涉及压裂液技术领域,公开了一种减阻剂及其制备方法以及滑溜水压裂液和应用。所述减阻剂含有式(1)所示的结构单元和式(2)或式(3)所示的结构单元;m为20000‑28000,n1为90‑130,n2为50‑80;所述减阻剂的重均分子量为150万‑200万;该滑溜水压裂液具有良好的耐温耐剪切性,并具有较好的减阻效果;
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公开(公告)号:CN111398095A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010359018.6
申请日:2020-04-29
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团科学技术研究院有限公司
IPC: G01N11/04
Abstract: 本发明涉及压裂液的性能测试领域,公开了一种压裂液滤失性特性的检测评价方法,所述检测评价方法包括:准备压裂液和检测设备,所述检测设备包括注入系统、透明或半透明的微观模型(4)以及流场成像系统,所述微观模型(4)中设置有用于模拟基质孔隙的、具有入口(5)和出口(6)的微通道;使用所述注入系统将所述压裂液通过所述入口(5)注入到所述微通道中,同时使用所述流场成像系统获取所述微通道中的流场图;根据所述流场图评价所述压裂液的滤失性。通过上述技术方案,可以通过微观模型来模拟岩石基质孔隙,获取微通道中压裂液的流动状态,以获得流场图,更为直观地观察其流动特性,评价其滤失性能,获得更为准确的滤失性数据。
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公开(公告)号:CN113201091B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110448656.X
申请日:2021-04-25
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团科学技术研究院有限公司 , 长江大学
IPC: C08F220/56 , C08F230/08 , C09K8/66 , C09K8/68 , C09K8/84 , C09K8/88
Abstract: 本发明涉及压裂液技术领域,公开了一种减阻剂及其制备方法以及滑溜水压裂液和应用。所述减阻剂含有式(1)所示的结构单元和式(2)或式(3)所示的结构单元;m为20000‑28000,n1为90‑130,n2为50‑80;所述减阻剂的重均分子量为150万‑200万;该滑溜水压裂液具有良好的耐温耐剪切性,并具有较好的减阻效果;
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公开(公告)号:CN117023574A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310779976.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(北京) , 新疆大学
Abstract: 本发明涉及油田化学调剖堵水技术领域,公开了一种深层油气藏用交联用改性纳米石墨和纳米石墨杂化交联冻胶堵剂及其制备方法。所述交联用改性纳米石墨通过采用含有磺酸芳基活性自由基对天然纳米石墨进行改性,得到初步改性纳米石墨;所述初步改性纳米石墨与含有羟基芳基活性自由基进行交联得到。通过改性纳米石墨直接参与杂化交联反应,提升杂化交联冻胶的交联密度和化学键能,研发出一种耐高温(≥130℃)、抗高盐(≥20万mg/L)、长期热稳定性,能够适应深层油气藏储层非均质调控的杂化交联冻胶堵剂。
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公开(公告)号:CN116081617A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310067190.8
申请日:2023-01-16
Applicant: 中国石油大学(华东) , 新疆大学 , 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 , 中国地质大学(北京) , 青岛华杰硅碳科技有限公司
IPC: C01B32/225 , C09K8/504 , E21B33/13 , E21B41/00
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,公开了超深层油气藏湿相可膨胀改性石墨控水体系及其制备方法和应用。所述组合物包括无机强酸、氧化剂、有机酸和膨胀剂;其中,所述氧化剂选自高锰酸盐、重铬酸盐、氯酸盐和高氯酸盐中的至少一种;所述有机酸选自C1‑C5的一元酸;所述膨胀剂含有过硫酸盐和弱酸,所述弱酸选自C2‑C8的二元酸和C2‑C8的多元酸中的至少一种。采用该组合物或方法制备的可膨胀石墨体系,能够在温度高达240℃、矿化度达30万mg/L的超深层油气藏湿相环境中,实现有限程度的膨胀,保证膨胀后的高强度,可以在地层中保持长期稳定,对超深层油气藏窜流通道具有高封堵率,实现超深层储层非均质高效调控。
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公开(公告)号:CN114634805A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210369541.6
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 , 中国地质大学(北京)
IPC: C09K8/584 , C09K8/512 , C09K8/508 , E21B33/138 , E21B43/16
Abstract: 本发明涉及油田开发工程领域,公开了用于低渗‑致密储层的自生长冻胶分散体活性流度控制体系和窜流控制方法。所述体系含有100重量份的自生长冻胶分散体和0.15~0.6重量份的表面活性剂;自生长冻胶分散体由纳米强化铬‑醛双基团交联整体冻胶剪切研磨制得,纳米强化铬‑醛双基团交联整体冻胶的制备方法包括:将功能聚合物、酚醛树脂交联剂、有机铬交联剂和纳米强化剂加入水中混合,然后熟化。该体系可简易、快速制备,通过调整冻胶分散体颗粒尺寸实现易于深部注入、作用范围广,稳定性强、作用有效期长,可避免储层污染、不影响储层产液能力。冻胶分散体颗粒可在低渗‑致密储层裂缝中实现自生长,强化裂缝窜流控制效果。
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公开(公告)号:CN112980415B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110195531.0
申请日:2021-02-19
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(北京)
IPC: C09K8/58 , C09K8/584 , C07C263/16 , C07C265/12 , C07C265/08 , C07C265/04 , C07C303/02 , C07C309/14 , C07C51/41 , C07C65/19 , C01B32/15
Abstract: 本发明属于油田化学领域,公开了一种多接枝位点纳米碳材料和活性纳米碳材料及其制备方法和超低渗油藏用驱油体系。所述多接枝位点纳米碳材料包括式(1)所示的结构单元、羟基和式(2)所示的结构单元;其中,R选自甲苯基、二苯基甲烷基、异佛尔酮基和二环己基甲烷基中的一种或多种;该超低渗油藏用驱油体系具有较高界面活性,油水界面张力降低达10‑2mN/m数量级,能够显著提高洗油效率。
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