-
公开(公告)号:CN112709558B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN201911021741.7
申请日:2019-10-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本说明书提供水窜通道的识别方法和水驱转蒸汽驱油藏工程设计方法,水窜通道的识别方法包括:根据井组的注采动态响应特性,确定井组中的水窜井和处在水窜方向上的注水井;根据所述水窜井的产液特性、所述注水井的吸水特性和地层特征数据,确定水窜通道的范围和所述水窜通道的存水孔隙体积;根据所述水窜通道的范围和所述水窜通道的存水孔隙体积,确定注汽井的部署位置。采用前述方法选定的注汽井进行油藏由水驱转蒸汽驱开发,在实现地层中稠油油藏蒸汽驱开采的同时,可以减少蒸汽热量被水窜通道的存水吸收量,提高蒸汽热能的利用效率。
-
公开(公告)号:CN107201220B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710331970.3
申请日:2017-05-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/62 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02
摘要: 本发明提供了一种提高液态二氧化碳的粘度的方法。该提高液态二氧化碳的粘度的方法包括:将液体二氧化碳与助溶剂混溶,依次加入夹带剂、提粘剂和助剂,得到增粘的液态二氧化碳;液态二氧化碳、助溶剂、夹带剂、提粘剂和助剂的质量比为100:(15.0‑25.0):(3.0‑5.0):(4.0‑5.0):(0.3‑0.8)。本发明的提高液态二氧化碳的粘度的方法操作简便、安全高效、成本低廉,可以得到具有高粘度的液态二氧化碳,适用于纯液态二氧化碳无水压裂等油气藏开采领域。
-
公开(公告)号:CN104747154B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510097324.6
申请日:2015-03-05
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/24
摘要: 本发明提供了一种利用驱油效率比提高蒸汽驱剩余油研究精度的方法。该方法包括:计算各小层蒸汽驱控制储量;划分蒸汽驱过程蒸汽带及不同温度的热水带在油井不同小层的分布状态;计算蒸汽带和不同温度的热水带的驱油效率;将蒸汽带的驱油效率比定为1,计算不同温度的热水带的驱油效率比;依据不同测试温度的驱油效率比绘制关系曲线,根据各小层的平均温度,得到各小层驱油效率比;计算各小层蒸汽驱产油量;依据各小层蒸汽驱控制储量及各小层蒸汽驱产油量,计算出各小层蒸汽驱剩余储量及剩余油饱和度,完成蒸汽驱剩余油的研究。本发明提供的研究方法可以精细刻画多层油藏蒸汽驱的驱替特征,提高多层油藏蒸汽驱剩余油的研究精度。
-
公开(公告)号:CN112709558A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201911021741.7
申请日:2019-10-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本说明书提供确定注汽井部署位置的方法和油藏由水驱转蒸汽驱的方法,确定注汽井部署位置的方法包括:根据井组的注采动态响应特性,确定井组中的水窜井和处在水窜方向上的注水井;根据所述水窜井的产液特性、所述注水井的吸水特性和地层特征数据,确定水窜通道的范围和所述水窜通道的存水孔隙体积;根据所述水窜通道的范围和所述水窜通道的存水孔隙体积,确定注汽井的部署位置。采用前述方法选定的注汽井进行油藏由水驱转蒸汽驱开发,在实现地层中稠油油藏蒸汽驱开采的同时,可以减少蒸汽热量被水窜通道的存水吸收量,提高蒸汽热能的利用效率。
-
公开(公告)号:CN106499613B
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201611078832.0
申请日:2016-11-30
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 王显荣 , 梁兴 , 王文钢 , 罗鹏飞 , 孙翠容 , 吴建华 , 赵吉成 , 张红朋 , 徐丹 , 任鹏程 , 高春阳 , 罗军 , 姜雷 , 张曦宇 , 孔令坤 , 马振 , 侯兴卫 , 李洪斌 , 王斐 , 王睿 , 陈红伟 , 张楠 , 李叙
摘要: 本发明公开了一种抽油泵,其涉及石油开采技术领域,该抽油泵包括:泵筒单元,其包括由金属制成的外管和设置在外管内的多段由陶瓷制成的泵筒,相邻段的泵筒之间设置有第一垫圈,外管的直径小于泵筒的直径;设置在泵筒内的柱塞单元,其包括上游动阀单元、通过柱塞上接头与上游动阀单元相连接的由金属制成的内管,设置在内管外的由陶瓷制成的多段柱塞、通过柱塞下接头连接在内管和柱塞下方的下游动阀单元,相邻段的柱塞之间设置有第二垫圈,柱塞上接头与柱塞之间设置有第一蝶形弹簧,第一蝶形弹簧下端用于抵住柱塞的上端,与外管连接的套管,套管内连接有用于抵住柱塞单元的连接管,套管和连接管之间设置有用于抵住泵筒的第二蝶形弹簧;与套管相连接、位于柱塞单元下方的固定球阀单元。
-
公开(公告)号:CN105443115B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201510887737.4
申请日:2015-12-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B47/09
摘要: 本发明提供了一种用于移动式电点火器末端位置检测的装置,包括隔离套(12)和活动杆(17),隔离套(12)套设于活动杆(17)外,活动杆(17)的轴线沿水平方向设置,隔离套(12)的右端封闭,活动杆(17)和隔离套(12)之间设有能够推动活动杆(17)向左移动的弹性部件,隔离套(12)外设有能够随活动杆(17)一同向左移动的从动件(9),所述用于移动式电点火器末端位置检测的装置还包括用于检测从动件(9)位置的测量元件(6)。该用于移动式电点火器末端位置检测的装置实现了点火器底端越过井口阀门的自动检测,提高现场作业的可靠性和工作效率,降低事故风险。
-
公开(公告)号:CN103309288B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201210061285.0
申请日:2012-03-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G05B19/418 , G05D11/13
摘要: 本发明涉及一种丝束油剂浓度自动控制系统;介质入口截止阀一端与稀油剂输送泵相连,另一端与取样阀相连;取样阀一端与在线浓度分析仪相连;在线浓度分析仪与出口截止阀相连;出口截止阀的与取样回流管线相连,回流管线与稀油剂罐顶部相连;在线浓度分析仪通过导线与切换开关相连;切换开关与现场调节器和DCS调节器相连;现场调节器和DCS调节器与开关相连;开关与调节阀相连;卷曲机的停车联锁信号发出端与DCS控制系统相连;DCS控制系统机与调节阀相连;调节阀入口与浓油剂泵出口连接,调节阀出口与稀油剂输送泵的入口相连,稀油剂输送泵的入口与稀油剂罐出口相连;本系统能实现稀油剂浓度自动控制,使丝束上油合格率得到大大的提升。
-
公开(公告)号:CN103592156A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201210286452.1
申请日:2012-08-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N1/10
摘要: 发明涉及一种聚合釜pH值检测取样组件;取样口设置在过虑器出口处,入口截止阀与取样口相连,压力取样器一端与入口截止阀相连,另一端与流通支架入口相连;流通支架的出口与出口截止阀相连;流通支架一端为敞口法兰,另一端为传感器安装口,pH变送器通过传感器安装口的安装固定端盖固定在流通支架上;出口截止阀出口通过回流管线与终止罐相连;压力取样器一端带有安装法兰,另一端被封死,压力变送器安装在压力取样器上;pH变送器与pH控制器连接,pH控制器连接控制阀、流量变送器,控制阀一端与流量变送器连接,一端与聚合釜联通;本组件维护量小、维护方便、故障率低、拆卸方便,传感器检测膛被聚合物堵死的几率大大降低。
-
公开(公告)号:CN115491186A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110674995.X
申请日:2021-06-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于低渗强水敏地层的增注剂,属于油气田开发技术领域,所述增注剂包括酸液体系和防膨体系;以质量分数计,所述酸液体系的成分包括:多元有机聚合酸:4~8%,盐酸:5~10%,氟盐:8~15%,缓蚀剂:0.2~0.5%,粘土防膨剂:0.5~0.9%,螯合剂:0.5~1.0%,余量为水;以质量分数计,所述防膨体系的成分包括:有机小阳离子防膨剂:10~15%,无机盐防膨剂:8~12%,余量为水。该增注剂可以做到对近井进行有效清除粘土,提高地层渗透率,对远井有效防膨,使得酸化和防膨有效结合,实现解防一体的双重目的。本发明还提供了一种用于低渗强水敏地层的增注剂在低渗强水敏地层增注中的应用。
-
公开(公告)号:CN107201220A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710331970.3
申请日:2017-05-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C09K8/62 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F226/02
CPC分类号: C09K8/62 , C08F220/56 , C09K8/604 , C08F2220/585 , C08F226/02
摘要: 本发明提供了一种提高液态二氧化碳的粘度的方法。该提高液态二氧化碳的粘度的方法包括:将液体二氧化碳与助溶剂混溶,依次加入夹带剂、提粘剂和助剂,得到增粘的液态二氧化碳;液态二氧化碳、助溶剂、夹带剂、提粘剂和助剂的质量比为100:(15.0‑25.0):(3.0‑5.0):(4.0‑5.0):(0.3‑0.8)。本发明的提高液态二氧化碳的粘度的方法操作简便、安全高效、成本低廉,可以得到具有高粘度的液态二氧化碳,适用于纯液态二氧化碳无水压裂等油气藏开采领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-