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公开(公告)号:CN104453861B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410643797.7
申请日:2014-11-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/07
Abstract: 本发明提供一种高压气井井筒温度分布的确定方法及系统,所述方法包括:获取与高压气井以及井筒相关的数据资料;获取预先设定的步长;根据所述的步长将所述的井筒分为多个井筒段;根据所述的数据资料分别确定所述多个井筒段上端的温度;所述的多个井筒段上端的温度组成井筒温度场分布。通过获取与高压气井以及井筒相关的数据资料,根据设定步长将井筒分为多个井筒段,依次确定每个井筒段中上端的温度,如此则得到了井筒温度场分布,为后续据此进行高压产气井、储气库井等单相流或气液两相流的开采提供了数据依据。
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公开(公告)号:CN104563907A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410830938.6
申请日:2014-12-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B17/10
CPC classification number: E21B17/1085
Abstract: 本申请公开一种抽油杆防偏磨装置及其抽油杆,一种抽油杆防偏磨装置,包括:能够设在抽油杆上的转动件,其包括能够固定套设在抽油杆上的纵长延伸的主体以及设在所述主体上的旋转叶片,所述旋转叶片能够在沿所述主体纵长延伸方向流动的液体的作用下产生使所述转动件绕所述主体轴线转动的转动力;两端用于连接抽油杆的转动连接件,其包括用于连接抽油杆的第一连接件以及与所述第一连接件转动连接的第二连接件;所述第二连接件用于连接设有所述转动件的抽油杆。本申请提供的抽油杆仿偏磨装置能够根据工作状况设置在抽油杆的任意位置,进而在降低抽油杆因与油管偏磨而发生断脱的几率的同时不增加油井生产成本。
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公开(公告)号:CN105646115B
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201511005816.4
申请日:2015-12-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C06C15/00 , E21B43/243
Abstract: 本发明提供了一种火烧油层的化学点火剂及其制备方法和应用,该化学点火剂包括:混合醇、氯化钠、亚麻酸、煤油、聚异丁烯基丁二酰亚胺、十六烷烃、醋酸亚铁和过氧化叔丁醇,各组分的质量比为25‑35:1‑3:10‑20:15‑25:2‑4:10‑15:2‑5:15‑25。使用上述化学点火剂点火施工时,包括以下步骤:先向油层中注入空气,然后将化学点火剂注入油层,再向油层中注入180‑220℃的热空气;其中,每米油层厚度使用6‑7m3化学点火剂。本发明提供的化学火剂原料易得、制备方法简便、点火速度快,可以有效减少油藏因注蒸汽引起的激动,提高点火效果,适用于包括进行过吞吐的稠油油藏。
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公开(公告)号:CN104389589B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410534832.1
申请日:2014-10-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 马振 , 袁鹏 , 齐海鹰 , 曲绍刚 , 王智博 , 杨宝春 , 张成博 , 崔冠麟 , 高艳 , 刘洪芹 , 刘锦 , 方梁锋 , 王昕 , 汪盈盈 , 崔加利 , 王河 , 李鹏日 , 王强
IPC: E21B47/07
Abstract: 本发明提供一种基于空心杆确定井筒温度场分布的方法及系统,所述方法包括:获取与空心杆以及井筒相关的数据资料;根据所述井筒中动液面的高度以及井筒的深度设定步长;根据所述的步长将所述的井筒以及空心杆分为多个井筒段、空心杆段;根据所述的数据资料分别确定所述多个井筒段中液体的温度、多个空心杆段中流体的温度;所述多个空心杆段中流体的温度以及所述的多个井筒段中液体的温度组成井筒温度场分布。实现了确定井筒温度场分布,为后续选择合理的井口掺入排量和温度以满足现有稠油、特稠油以及超稠油的开采提供了数据依据。
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公开(公告)号:CN104373117A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410534819.6
申请日:2014-10-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 马振 , 袁鹏 , 彭松良 , 曲绍刚 , 张成博 , 王智博 , 杨宝春 , 方梁锋 , 崔冠麟 , 李君 , 刘锦 , 贺梦琦 , 杨昕 , 高艳 , 崔加利 , 李鹏日 , 张艳荣 , 汪盈盈
CPC classification number: E21B47/065 , E21B43/2401
Abstract: 本发明提供一种基于空心杆电加热确定井筒温度场分布的方法及系统,所述方法包括:获取与空心杆电加热以及井筒相关的数据资料;根据所述井筒中动液面的高度以及井筒的深度设定步长;根据所述的步长将所述的井筒分为多个井筒段;根据所述的数据资料分别确定所述多个井筒段中液体的温度;所述的多个井筒段中液体的温度组成井筒温度场分布。实现了确定井筒温度场分布,为后续选择合理的电加热功率以满足现有稠油、特稠油以及超稠油的开采提供了数据依据。
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公开(公告)号:CN102650207A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201210142185.0
申请日:2012-05-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明提供了一种井间分层示踪监测方法,该方法包括:在注入井中分层段地注入不同种示踪剂;在采油井中取样并萃取富集所述示踪剂;检测富集后的所述示踪剂的浓度;根据所述示踪剂的浓度,分析确定产油井各层段的剩余油分布状况。本发明可以得到注入流体对受效井各层段的贡献率和生产井的产液(油)剖面,以及各层段剩余油分布状况和规律。
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公开(公告)号:CN104806230B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201510084615.1
申请日:2015-02-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 张成博 , 马振 , 孙振宇 , 曲绍刚 , 刘锦 , 于晓聪 , 崔加利 , 吕孝明 , 姜佳悦 , 李杰 , 王文刚 , 卢丽丝 , 李辉 , 唐丽 , 刘佩衡 , 哈长鸣 , 康宸博
Abstract: 本发明提供了一种超临界注汽井的井筒温度场及压力场分布的计算方法,涉及油藏开采技术领域。方法包括:获取井筒相关参数以及井口注入参数;获取预先设置的节点步长,将井筒从井口开始划分为多个节点;根据所述井筒相关参数以及井口注入参数,以井口为初始计算点,依次计算各节点下端超临界蒸汽温度和超临界蒸汽压力;根据所述各节点下端超临界蒸汽温度和超临界蒸汽压力分别确定所述井筒的温度场分布及压力场分布。本能够精确计算超临界注汽井的井筒温度场及压力场。
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公开(公告)号:CN104806230A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510084615.1
申请日:2015-02-16
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 张成博 , 马振 , 孙振宇 , 曲绍刚 , 刘锦 , 于晓聪 , 崔加利 , 吕孝明 , 姜佳悦 , 李杰 , 王文刚 , 卢丽丝 , 李辉 , 唐丽 , 刘佩衡 , 哈长鸣 , 康宸博
CPC classification number: G06F17/5036 , E21B43/24
Abstract: 本发明提供了一种超临界注汽井的井筒温度场及压力场分布的计算方法,涉及油藏开采技术领域。方法包括:获取井筒相关参数以及井口注入参数;获取预先设置的节点步长,将井筒从井口开始划分为多个节点;根据所述井筒相关参数以及井口注入参数,以井口为初始计算点,依次计算各节点下端超临界蒸汽温度和超临界蒸汽压力;根据所述各节点下端超临界蒸汽温度和超临界蒸汽压力分别确定所述井筒的温度场分布及压力场分布。本能够精确计算超临界注汽井的井筒温度场及压力场。
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公开(公告)号:CN104453861A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410643797.7
申请日:2014-11-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/07
CPC classification number: E21B47/065
Abstract: 本发明提供一种高压气井井筒温度分布的确定方法及系统,所述方法包括:获取与高压气井以及井筒相关的数据资料;获取预先设定的步长;根据所述的步长将所述的井筒分为多个井筒段;根据所述的数据资料分别确定所述多个井筒段上端的温度;所述的多个井筒段上端的温度组成井筒温度场分布。通过获取与高压气井以及井筒相关的数据资料,根据设定步长将井筒分为多个井筒段,依次确定每个井筒段中上端的温度,如此则得到了井筒温度场分布,为后续据此进行高压产气井、储气库井等单相流或气液两相流的开采提供了数据依据。
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公开(公告)号:CN103603655A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310476303.6
申请日:2013-10-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B47/11
Abstract: 本发明提供一种用于监测多级压裂返排液的示踪剂及监测方法。该示踪剂包括12种示踪元素分别和络合剂混合而成的12种示踪元素络合物水溶液,其中,所述的12种示踪元素包括镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱以及镥。该监测方法为采用该示踪剂进行多级压裂返排液监测的方法。本发明的示踪剂与压裂液配伍性好、地层中吸附量小、稳定性好、分析精度高、并且12种示踪元素之间互不干扰,能够实现对油田多级压裂过程中各层压裂返排液的监测。
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