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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: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: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:CN117586759B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202311559269.9
申请日:2023-11-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/512 , C08F220/56 , C08F220/58 , C09K8/88 , E21B33/13 , E21B33/138
Abstract: 本发明属于油田化学调剖堵水技术领域,公开了一种耐稀释冻胶组合物和耐稀释冻胶堵剂及其制备方法以及应用。所述耐稀释冻胶组合物包括各自独立保存的聚丙烯酰胺、酚醛树脂交联剂和耐稀释助剂,其中,所述耐稀释助剂为海藻酸钠,所述海藻酸钠为由式(1)所示的G段和/或式(2)所示的M段聚合得到的聚合物:所述海藻酸钠的聚合度为80‑750;本发明的耐稀释冻胶组合物中的耐稀释助剂能够与地层水中的钙离子形成致密的黏弹性保护膜,隔绝水体,防止地层水对于成胶液的稀释,进而本发明的耐稀释冻胶堵剂成胶性能好,且成胶后强度高,长期热稳定性强;#imgabs0#
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公开(公告)号:CN115508250B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211095277.8
申请日:2022-09-05
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司 , 中海油田服务股份有限公司
Abstract: 本发明涉及天然气开采技术领域,公开了一种考虑水岩作用的多孔介质气体吸附能力评价系统和方法。该系统包括岩样夹持器,所述岩样夹持器的上游通过六通阀分别连接有参考釜、中间容器组和抽真空组件,所述岩样夹持器与六通阀之间设有第一压力表,所述岩样夹持器下游依次设有第二压力表和第一取样点,所述参考釜与所述六通阀之间设有两条线路,第一条线路在所述参考釜的入口设有两个三通阀,两个三通阀与所述气源机构通过管线连接,第二条线路在所述参考釜的入口设有第一阀门,所述第一阀门与所述六通阀之间的管线构成中间取样区域,所述六通阀其中一个阀门为第二取样点阀门。本发明能够实现对水岩作用后多孔介质中气体吸附信息的检测。
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公开(公告)号:CN118206975B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410612072.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/84 , C09K8/66 , C07C273/18 , C07C275/40
Abstract: 本发明提供一种延迟交联硅点纳米交联剂及其制备方法与应用,属于油田化学领域。本发明延迟交联硅点纳米交联剂的制备方法,包括步骤:于溶剂A中,3‑氨丙基三甲氧基硅烷(APTMS)和L‑抗坏血酸(AA)经反应得到硅点;于溶剂B中,硅点和丁二酸酐经羧基化反应得到羧基化硅点;将羧基化硅点、氧氯化锆充分分散于水中得到混合液;加入AS配体,调节pH至4,经反应得到延迟交联硅点纳米交联剂。本发明硅点纳米交联剂合成简便、成本低廉;具有一定的延迟交联能力,应用于压裂液表现出了良好的耐温性和耐剪切性。
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公开(公告)号:CN116081617B
公开(公告)日:2024-07-05
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:CN117625166A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311640493.0
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C09K8/58
Abstract: 本发明属于功能纳米材料和油田化学品技术领域,提出了一种耐温抗盐磁性纳米流体及其制备方法和应用,包括以下物质:磁性核壳结构纳米颗粒Fe3O4@TiO2,含量为0.01~0.2wt%,其余为水。磁性纳米流体可耐温抗盐,其中的磁性核壳结构纳米颗粒Fe3O4@TiO2具有粒径小、稳定分散的特点,且具有可回收和重复利用的特性,渗吸排驱实验后利用磁铁回收率高达96%,为超低渗油藏高效开发的“巨大”难题提供了有效的解决方案。
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