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公开(公告)号:CN107398233B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201610341186.6
申请日:2016-05-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01F17/22 , B01F17/12 , C09K8/584 , C07C231/02 , C07C233/07 , C07C303/06 , C07C309/47 , C07C303/32
摘要: 本发明公开了一种酰胺基苯磺酸盐表面活性剂及其制备方法和应用,属于驱油剂领域。该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂的化学结构式如下:其中,R为直链烷基,结构式为CnH2n+1,n为6‑30的整数;M为K+、Na+或NH4+。本发明提供酰胺基苯磺酸盐表面活性剂结构中苯环上带有与磺酸盐基对称的支链,使得该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂能大幅度降低油水的界面张力,可将油水界面张力降低到小于0.01mN/m,并且该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂的制备工艺简单,产物结构唯一,将其应用于石油开采过程中作为驱油剂使用,能够显著提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN118852589A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310464814.X
申请日:2023-04-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开包裹材料及其制备方法与应用和一种岩心模型的浇铸方法。该包裹材料包括环氧树脂和固化剂,所述环氧树脂与所述固化剂的质量比为(2.5~7):1。本发明研发的包裹材料及其制备方法,具有较强的韧性以及较低的粘度,制备过程中易于排出气泡,有效提高材料的耐压强度;本发明设计的岩心模型浇铸方法,流程简易,便于操作,同时采用本发明研发的包裹材料,使得岩心模型成品耐压能力可达9MPa,拓宽了此类岩心模型的应用范围。并且,本发明设计的岩心模型的浇铸方法,可不受制于岩心夹持器的限制,同时能够根据实际实验情况制作多样化岩心模型,实现不同油田开发实验的需求。
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公开(公告)号:CN107476788A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201610404458.2
申请日:2016-06-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/16
CPC分类号: E21B43/16
摘要: 本发明公开了一种原油注入方法,属于石油开采领域。所述方法包括:向砂管装填石英砂并密封,得到填砂管;向所述填砂管中注水至达到饱和;在所述填砂管中水达到饱和后,继续向所述填砂管中注水并计算所述填砂管的渗透率;根据所述填砂管的渗透率确定一级注入速度,并采用所述一级注入速度向所述填砂管中驱替原油,使所述填砂管内的水被不断驱出;当所述填砂管不出水时,采用二级注入速度向所述填砂管中驱替原油,所述二级注入速度大于所述一级注入速度。实现了最大程度的减少束缚水,提高填砂管的原油饱和度。
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公开(公告)号:CN105567205B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201410535595.0
申请日:2014-10-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/584 , C07C233/38 , C07C231/12
摘要: 本发明公开了一种驱油剂及芥基氧化胺类表面活性剂的合成方法,属于表面活性剂领域及三次采油领域。该驱油剂包括芥基氧化胺类表面活性剂和注入水,所述芥基氧化胺类表面活性剂具有如下结构:n的值为2或3。由于本发明驱油剂中所用芥基氧化胺类表面活性剂亲油性能好,其水溶液与原油间的界面张力可以达到0.01mN/m以下,因此本发明的驱油剂在不添加碱的条件下就可以达到良好的驱油效果,克服了由于地层对复合体系驱油剂中不同组分吸附能力不同而产生的配方失效的问题;同时,减少碱的用量,降低驱油剂对地层的伤害。
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公开(公告)号:CN106916578A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510983260.X
申请日:2015-12-24
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/512
CPC分类号: C09K8/512
摘要: 本发明公开了一种耐高温弱凝胶型调剖剂及其制备方法,属于化学堵水调剖剂领域。该耐高温弱凝胶型调剖剂包括:浓度为0.8g/L-2.5g/L的部分水解聚丙烯酰胺、浓度为0.6g/L-2.0g/L的改性酚醛树脂、浓度为0.5g/L-2.0g/L的助剂及水。向反应釜中加入苯酚,加热至45-55℃,边搅拌边加入碱性催化剂,保温10-30min,滴入甲醛溶液,快速升温至70-90℃,保温3-5h,最后加入尿素,混合均匀后保温10-30min,得到改性酚醛树脂。苯酚与甲醛溶液中甲醛的摩尔比为1:2.7-3.3,尿素用量为苯酚和甲醛溶液总质量的1-5%。将氯化铝与草酸混合后用水溶解,加入氯化铵,在反应体系pH为6-8以及搅拌状态下反应,脱去水分后得到助剂。氯化铝、草酸和氯化铵的摩尔比为1:(15-30):(70-90)。该耐高温弱凝胶型调剖剂能耐90-110℃的高温,且有效期长。
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公开(公告)号:CN106634925A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510718663.1
申请日:2015-10-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/584 , C07C231/02 , C07C233/36 , C07C291/04
CPC分类号: C09K8/584 , C07C231/02 , C07C291/04 , C07C233/36
摘要: 本发明公开了一种氧化胺表面活性剂及其制备方法和应用,属于驱油剂领域。该氧化胺表面活性剂的化学结构式如下:其中,R为直链烷基,通式为CmH2m+1,m为8-30的整数,n=2或3。本发明提供的氧化胺表面活性剂,其化学结构如上所示,其带有支链,使得该氧化胺表面活性剂能大幅度降低油水界面张力至0.01mN/m以下,且该氧化胺表面活性剂性能稳定,将其应用于石油开采过程中作为驱油剂使用,能够显著提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN115305075A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110502144.7
申请日:2021-05-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/588
摘要: 本申请提供了一种用于中温油藏的弱凝胶调驱剂,包括以重量计:聚合物0.1~0.2份、有机酸铝交联剂0.1~0.2份、醛类有机交联剂0.05~0.2份等。本发明还提供上述弱凝胶调驱剂的制备方法,包括以下步骤:在容器中加入水和调节剂,搅拌溶解;加入聚合物,搅拌至聚合物充分溶解后静置;加入有机酸铝交联剂、醛类有机交联剂,搅拌即得所述弱凝胶调驱剂。本发明的弱凝胶调驱剂在50~80℃可反应生成弱凝胶,初凝时间5~48h可控,初凝胶体粘度400~1000mPa·s可调,考察90天无破胶脱水现象,特别适合中温油藏油井深部调驱要求。
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公开(公告)号:CN105567205A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201410535595.0
申请日:2014-10-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/584 , C07C233/38 , C07C231/12
摘要: 本发明公开了一种驱油剂及芥基氧化胺类表面活性剂的合成方法,属于表面活性剂领域及三次采油领域。该驱油剂包括芥基氧化胺类表面活性剂和注入水,所述芥基氧化胺类表面活性剂具有如下结构:n的值为2或3。由于本发明驱油剂中所用芥基氧化胺类表面活性剂亲油性能好,其水溶液与原油间的界面张力可以达到0.01mN/m以下,因此本发明的驱油剂在不添加碱的条件下就可以达到良好的驱油效果,克服了由于地层对复合体系驱油剂中不同组分吸附能力不同而产生的配方失效的问题;同时,减少碱的用量,降低驱油剂对地层的伤害。
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公开(公告)号:CN107398233A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610341186.6
申请日:2016-05-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01F17/22 , B01F17/12 , C09K8/584 , C07C231/02 , C07C233/07 , C07C303/06 , C07C309/47 , C07C303/32
CPC分类号: B01F17/0057 , C07C231/02 , C07C233/07 , C07C303/06 , C07C303/32 , C07C309/47 , C09K8/584
摘要: 本发明公开了一种酰胺基苯磺酸盐表面活性剂及其制备方法和应用,属于驱油剂领域。该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂的化学结构式如下:其中,R为直链烷基,结构式为CnH2n+1,n为6-30的整数;M为K+、Na+或NH4+。本发明提供酰胺基苯磺酸盐表面活性剂结构中苯环上带有与磺酸盐基对称的支链,使得该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂能大幅度降低油水的界面张力,可将油水界面张力降低到小于0.01mN/m,并且该酰胺基苯磺酸盐表面活性剂的制备工艺简单,产物结构唯一,将其应用于石油开采过程中作为驱油剂使用,能够显著提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN211856507U
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202020133609.7
申请日:2020-01-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本公开提供了一种用于检测凝胶的装置,属于检测技术领域。本公开通过该真空泵、缓冲瓶、截止阀和该第一管体,可以在瓶体内盛装有待检测的凝胶后,抽取该瓶体内的气体,使瓶体处于真空状态,进而对该装置进行加热,也即是使瓶体内的凝胶处于与地层状态相同的高温无氧环境下,之后对瓶体内的凝胶进行检测。每次检测后重复用该装置抽取瓶体内的空气,保持与地层状态相同的检测环境,使凝胶在整个实验过程中不被空气氧化,提高了检测结果的准确性。
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