一种CO2驱油用增稠剂的筛选方法及系统

    公开(公告)号:CN115774078A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111039224.X

    申请日:2021-09-06

    摘要: 本发明提供一种CO2驱油用增稠剂的筛选方法及系统,可以快速筛选出与目标油藏相适应的CO2驱油用增稠剂,且筛选出来的CO2驱油用增稠剂能够显著增加CO2粘度,进一步发挥CO2驱油技术的优势,提高CO2的利用率和效率。包括,对待筛选的CO2驱油用增稠剂依次进行溶解性测试,粘度测试,最小混相压力测试,岩心伤害测试和驱油效果测试,直至剩余一种满足测试评价标准的CO2驱油用增稠剂,即得到适用于目标油藏的CO2驱油用增稠剂,筛选终止;所有测试完成后,若剩余多种满足测试评价标准的CO2驱油用增稠剂,则选取药剂成本最低的CO2驱油用增稠剂为目标油藏的CO2驱油用增稠剂,筛选完成。

    一种可视化不同缝网形态的仿真物理模型及制作方法

    公开(公告)号:CN112927592A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110048792.X

    申请日:2021-01-14

    IPC分类号: G09B23/40

    摘要: 本发明提供了一种可视化不同缝网形态的仿真物理模型及制作方法,包括刻蚀玻璃母板和光滑玻璃附板,两块板均呈正方形且相互粘接成正方体形,在光滑玻璃附板的板体开设注入口和采出口,注入口和采出口均连通于刻蚀玻璃母板的内嵌纳米级的孔隙网络结构,孔隙网络结构至少包括不同缝网形态。本发明提供的可视化不同缝网形态的仿真物理模型,真实模拟致密油藏岩心的孔隙结构和不同的裂缝形态,可自主设计孔隙尺寸和形状,模拟纳微米尺寸下储层微观参数的仿真研究,且制作的仿真物理模型可承受60℃以下以及6MPa以下的微观渗流研究,满足对高温高压实验的要求,此外仿真物理模型中的光滑玻璃附板可以脱离刻蚀玻璃母板,以实现附板的重复利用。

    一种室内CO2驱油规律的定性定量分析方法

    公开(公告)号:CN108828136B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201810250660.3

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明提供了一种室内CO2驱油规律的定性定量分析方法,首先对岩心抽真空、注满地层水,再注入原油,记录CO2注入量、原油采出量以及气体采出量,然后以CO2注入量作为横坐标,以采出气油比作为纵坐标,建立产出特征曲线,该发明通过建立气油比与CO2注入量的关系曲线,并分析采出液颜色变化以及采出液中C3‑C8的质量百分比变化,来定性定量的将CO2驱油过程划分为三个不同阶段:无气采油阶段、见气阶段以及气窜阶段,然后再根据不同阶段中的参数指标变化来判别CO2驱油、气窜规律及提高采收率机理,对CO2驱油具有重要的指导意义。

    一种脲酚醛树脂交联剂及其合成方法

    公开(公告)号:CN107903365A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711046654.8

    申请日:2017-10-31

    IPC分类号: C08G14/08 C09K8/512

    CPC分类号: C08G14/08 C09K8/512

    摘要: 本发明提供了一种脲酚醛树脂交联剂,由甲醛和苯酚在碱催化剂作用下反应后再加入尿素反应得到,其中,甲醛和苯酚的摩尔比为3-4:1,苯酚和甲醛的摩尔数总量与尿素的摩尔比为4-5:1,催化剂用量占甲醛、苯酚、尿素三者质量之和的0.2-0.5%。采用尿素对酚醛树脂进行改性,合成脲酚醛树脂交联剂,一方面减少酚醛树脂交联剂中活性基团的数量,防止脲酚醛树脂的固化,提高脲酚醛树脂的稳定性,另一方面,用尿素对酚醛树脂进行改性,使尿素过量,消耗掉过量的甲醛,在储存、运输、使用过程中不释放出甲醛,达到环保的要求。

    低压非均质油藏含水上升阶段的油井控水增油酸化方法

    公开(公告)号:CN102041987A

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910235761.4

    申请日:2009-10-13

    IPC分类号: E21B43/27

    摘要: 本发明涉及一种低压非均质油藏的油井控水增油的酸化方法,用洗井液将井筒洗干净,充满套管;用酸化液体替置油管中洗井液到油层中部;将封隔器座封好,封住油套环形空间,用高粘顶替液顶替油管中的酸化液到油层中,分别关紧油管闸门和套管闸门反应30分钟-8小时,用油管抽子抽吸返排;当注酸压力≤7MPa,用井筒油管容积的2/3体积高粘顶替液顶替酸化液体,反应3小时;当注酸压力≥7MPa,用井筒油管容积的4/5体积高粘顶替液顶替酸化液体,反应3小时;卸压后,打开井口,下油管抽吸筒抽吸返排,抽吸深度最深处到油层射孔段以上300-500m,直至达到油水比;避免了导致酸化后油井大量产水、措施效果差或导致油井报废的可能性。

    一种基于微泡驱油的油藏采收率提高方法

    公开(公告)号:CN117552756A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210927600.7

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: E21B43/16 E21B43/20

    摘要: 本发明公开了一种基于微泡驱油的油藏采收率提高方法,应用于低渗透油藏的水驱开发过程;所述方法,包括:在注水水流中加入微米级气泡,得到微泡水溶液;将所述微泡水溶液,通过注水井注入至油藏;所述微泡水溶液进入油藏后的运移过程中,所述微泡水溶液中的微米级气泡发生聚集长大或剪切变小,以增大油藏内第一类渗透通道的液流阻力,同时提高微泡水溶液中的水流在油藏内第二类渗透通道的驱替压力;本发明微米级气泡的均质性好,对地层的伤害小;利用微米级气泡在储层通过贾敏效应、增黏及增压的作用,有效扩大了油藏水驱波及体积,成本低,进而提高了低渗透油藏的采收率,实现提高油田原油产量的目的。

    一种泡沫生成条件和运移特征的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN116429644A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111649965.X

    申请日:2021-12-30

    IPC分类号: G01N13/04 G01N33/00

    摘要: 本发明提供一种泡沫生成条件和运移特征的实验装置及方法,该装置包括恒温箱、可视化实验装置、回压系统、气液分离器、集液瓶和供气液系统;所述的供气液系统与可视化实验装置下端进口连接,可视化实验装置上端出口与回压系统连接,所述的回压系统与气液分离器连接,所述的气液分离器上端出气管线上设有气体流量计,所述的集液瓶设在气液分离器下端;所述的可视化实验装置设在恒温箱内。本发明中引入不同目数的透明玻璃微珠(0.1‑4mm)模拟多孔介质储层。通过可视化的填砂管,在高压高温条件下利用内窥镜监控并记录泡沫的变化情况来描述泡沫在孔隙介质中渗流特征和规律,同时在应用于化学驱油时,可以直观的观察评价化学驱油的过程及效果。