蒸汽驱开采方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112824648B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201911150362.8

    申请日:2019-11-21

    摘要: 本发明提供了一种蒸汽驱开采方法,包括:步骤S1,识别和评估注汽井和采油井的窜流通道的位置和规模;步骤S2,根据窜流通道的位置和规模,使用预设量的封堵剂封堵窜流通道,以形成封堵储层层段;步骤S3,对封堵窜流通道后的注汽井和采油井的未封堵储层层段进行储层改造,以使注汽井与采油井热联通;步骤S4,对注汽井和采油井采取预热吞吐作业,直至油层中的温度达到原油粘度‑温度关系曲线的二阶拐点所对应的温度;步骤S5,打开注汽井注汽,并打开采油井进行生产,转入蒸汽驱采油。本发明解决了现有技术中的用于蒸汽驱开采原油的方法不合理,无法大幅提升稠油老区的采收率的问题。

    原油氧化活性的评价方法及提高原油氧化活性的方法

    公开(公告)号:CN116413416A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111665691.3

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: G01N33/28

    摘要: 本发明涉及原油开采技术领域,公开了原油氧化活性的评价方法及提高原油氧化活性的方法,所述评价方法包括:采集多组原油;对多组原油分别进行氧化动力学测试,得到各组原油的氧化动力学曲线;根据氧化动力学曲线,将各组原油的氧化过程划分为低温氧化进程、负温度系数氧化进程和高温氧化进程三个特定进程,并通过模拟分析得到三个特定进程内各自发生的反应方程式;对待评价原油进行氧化动力学测试,判断待评价原油的氧化活性。根据本发明的评价方法判断原油的氧化活性可能的三种情况,并根据判断结果对II类油和III类油采取对应的措施,提高原油的氧化活性,从而避免着火延迟时间过长而导致的点火失败,提高注空气开发效率。

    封堵材料、封堵剂及封堵方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113999660A

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010740385.0

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: C09K8/514 C09K8/592

    摘要: 本发明提供了一种封堵材料、封堵剂及封堵方法。该封堵材料包括:水溶性生物多糖以及对水溶性生物多糖的羟基进行改性的改性剂,其中,水溶性生物多糖的分子量为120万~500万,水溶性生物多糖带有负电。通过改性剂对水溶性生物多糖分子结构中的羟基进行改性,能够把部分羟基改性为具有正电荷的基团,从而使得改性后的生物多糖高分子成为既含有负电荷、又含有正电荷的两性分子,并调节生物多糖高分子的电荷数和支链结构,使其能够在封堵过程中起到絮凝作用,与油藏岩心、地层水阳离子、悬浮颗粒等发生反应形成高强度的封堵作用。该封堵材料不仅具有水溶性强、易注、易堵的优势,还具有易生物降解,对环境友好的特点。

    蒸汽驱开采方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112824648A

    公开(公告)日:2021-05-21

    申请号:CN201911150362.8

    申请日:2019-11-21

    摘要: 本发明提供了一种蒸汽驱开采方法,包括:步骤S1,识别和评估注汽井和采油井的窜流通道的位置和规模;步骤S2,根据窜流通道的位置和规模,使用预设量的封堵剂封堵窜流通道,以形成封堵储层层段;步骤S3,对封堵窜流通道后的注汽井和采油井的未封堵储层层段进行储层改造,以使注汽井与采油井热联通;步骤S4,对注汽井和采油井采取预热吞吐作业,直至油层中的温度达到原油粘度‑温度关系曲线的二阶拐点所对应的温度;步骤S5,打开注汽井注汽,并打开采油井进行生产,转入蒸汽驱采油。本发明解决了现有技术中的用于蒸汽驱开采原油的方法不合理,无法大幅提升稠油老区的采收率的问题。

    封堵材料、封堵剂及封堵方法

    公开(公告)号:CN113999660B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202010740385.0

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: C09K8/514 C09K8/592

    摘要: 本发明提供了一种封堵材料、封堵剂及封堵方法。该封堵材料包括:水溶性生物多糖以及对水溶性生物多糖的羟基进行改性的改性剂,其中,水溶性生物多糖的分子量为120万~500万,水溶性生物多糖带有负电。通过改性剂对水溶性生物多糖分子结构中的羟基进行改性,能够把部分羟基改性为具有正电荷的基团,从而使得改性后的生物多糖高分子成为既含有负电荷、又含有正电荷的两性分子,并调节生物多糖高分子的电荷数和支链结构,使其能够在封堵过程中起到絮凝作用,与油藏岩心、地层水阳离子、悬浮颗粒等发生反应形成高强度的封堵作用。该封堵材料不仅具有水溶性强、易注、易堵的优势,还具有易生物降解,对环境友好的特点。