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公开(公告)号:CN211777358U
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202020029587.X
申请日:2020-01-08
摘要: 一种非均质可变井网组合调驱物理模拟实验装置,属于油藏物理模拟技术领域,包括泵体单元,中间容器单元,组合调驱物理模型,取样单元;所述泵体单元由平流泵和真空泵组成,所述平流泵通过管线与中间容器单元连接,在所述平流泵与所述中间容器单元之间、且分别在所述平流泵和中间容器的接近部设置有阀门;本实用新型提出的一种非均质可变井网组合调驱物理模拟实验装置,在一定的模拟井网形式以及油藏温度、注入速度条件下,将不同的调驱体系注入到组合调驱物理模型中,实现组合调驱体系在模拟砂岩储层中调剖、运移、驱油过程的物理模拟。
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公开(公告)号:CN113185959A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110273893.7
申请日:2021-03-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种变形耐高温油溶颗粒蒸汽剖面调整剂、制备方法及其应用,按质量分数计,组分组成如下:DCPD石油树脂25~35%,萜烯树脂25~35%,松香树脂10~20%,弹性体材料16~24%,表面活性剂4~6%。本发明的变形耐高温油溶颗粒蒸汽剖面调整剂软化点大于140℃,远高于单一组分的软化点。随着温度升高,调整剂逐渐变软或成为高粘的流体,能牢固吸附在高吸汽剖面层段内,故具有封堵强度高、耐冲刷性能好的特点。并且含有石油树脂DCPD、萜烯树脂、松香树脂可被可被煤油、柴油或轻质油快速溶解,具有快速解堵的特性。为油溶性,其降低水相渗透率的能力远高于油相,对地层伤害较低。
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公开(公告)号:CN113185959B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110273893.7
申请日:2021-03-15
申请人: 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种变形耐高温油溶颗粒蒸汽剖面调整剂、制备方法及其应用,按质量分数计,组分组成如下:DCPD石油树脂25~35%,萜烯树脂25~35%,松香树脂10~20%,弹性体材料16~24%,表面活性剂4~6%。本发明的变形耐高温油溶颗粒蒸汽剖面调整剂软化点大于140℃,远高于单一组分的软化点。随着温度升高,调整剂逐渐变软或成为高粘的流体,能牢固吸附在高吸汽剖面层段内,故具有封堵强度高、耐冲刷性能好的特点。并且含有石油树脂DCPD、萜烯树脂、松香树脂可被可被煤油、柴油或轻质油快速溶解,具有快速解堵的特性。为油溶性,其降低水相渗透率的能力远高于油相,对地层伤害较低。
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公开(公告)号:CN112329243B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202011238739.8
申请日:2020-11-09
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种非均质储层高含水水平井水侵过程反演方法和装置,该方法包括:根据非均质储层中高含水水平井水侵过程特征,建立高含水水平井水侵过程物理模型;根据高含水水平井水侵过程物理模型,建立高含水水平井非均质水平段的水侵体积数学模型,确定非均质水平段在不同时间对应的水侵体积;根据非均质水平段在不同时间对应的水侵体积,建立水侵高度与时间的隐式表达式,确定不同时刻的水侵高度。本发明针对非均质储层高含水水平井的水平段非均质的情况,解决了现有水平井水侵反演方法不适于水平段非均质情况和不能实现水侵高度反演的问题,实现了高含水水平井水侵过程的准确和完整反演,对提高高含水水平井治理水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114810002A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210218474.8
申请日:2022-03-08
申请人: 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明公开了一种聚合物驱注聚井的调剖和解堵一体化作业系统及方法,属于石油钻采技术中注聚井调剖以及解堵技术领域,通过人造高渗透率岩心和低渗透率岩心制作、高渗岩心和低渗岩心抽空饱和水及饱和油、将“高渗岩心”与“低渗岩心”并联组成模型、用以模拟油藏的层内和层间非均质性,然后恒速水驱、恒速向并联模型注入聚合物溶液、后续水驱至含水率90%;恒压P调剖向并联模型多轮次交替注入氯化钙、隔离液和硅酸钠溶液,它们在高渗透层内接触和反应,最终生成硅酸盐凝胶调剖剂;恒压P解堵向并联模型注入解堵工作液,关闭模型12h~36h;恒压P后续水驱向并联模型注水,后续水驱至含水率达到90%。
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公开(公告)号:CN112329243A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011238739.8
申请日:2020-11-09
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10
摘要: 本发明提供了一种非均质储层高含水水平井水侵过程反演方法和装置,该方法包括:根据非均质储层中高含水水平井水侵过程特征,建立高含水水平井水侵过程物理模型;根据高含水水平井水侵过程物理模型,建立高含水水平井非均质水平段的水侵体积数学模型,确定非均质水平段在不同时间对应的水侵体积;根据非均质水平段在不同时间对应的水侵体积,建立水侵高度与时间的隐式表达式,确定不同时刻的水侵高度。本发明针对非均质储层高含水水平井的水平段非均质的情况,解决了现有水平井水侵反演方法不适于水平段非均质情况和不能实现水侵高度反演的问题,实现了高含水水平井水侵过程的准确和完整反演,对提高高含水水平井治理水平具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113175528A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110514667.3
申请日:2021-05-12
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: F16J15/3284 , F16J15/3268
摘要: 本发明提供一种补偿旋转设备机械密封端面磨损的方法,包括:第一步,在旋转设备出厂或者对旋转设备检修安装机械密封时,将厚度能影响旋转设备机械密封端面比压的密封垫更换为可调整厚度的密封垫;第二步,每当旋转设备运转一段时间或者出现渗漏时,在非完全拆解该旋转设备机械密封的情况下,对可调整厚度的密封垫的厚度进行调整,以增加机械密封端面比压;第三步,恢复旋转设备机械密封的安装,使该旋转设备恢复正常使用;该方法简便易行、安全可靠、能大幅节约机械密封的消耗、减少检修工作量、降低检修难度,可能成为行业的标准做法。
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公开(公告)号:CN114458623B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111578926.5
申请日:2021-12-22
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: F04D29/42 , F04D29/44 , F04D29/046
摘要: 一种离心前置式脱气泵及脱气工艺流程实验设备,离心前置式脱气泵包括:吸入头,安装在吸入头上的抽气管,依次安装在吸入头下面的前轴承支架,壳体,后轴承支架,水泵连接件;吸入头的前端设有流体入口;壳体内还依次安装有转毂头,转毂,转毂尾和尾端转轴;脱气工艺流程实验设备包括:压力泵,依次与压力泵连接的溶解罐,漏斗,空压机,前置式脱气泵,第二真空泵,离心泵和熟化罐;且前置式脱气泵连接在溶解罐底部;空气经过空压机压缩后进入管道,在漏斗处与药粉混合后,并携带药粉进入溶解罐内部;水经过压力泵增压后,在溶解罐内与携带药粉的空气混合。本发明实现了二次脱气,提升了其稳定性;在熟化后,使得到需要的混合溶液。
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公开(公告)号:CN112432418B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202011351292.5
申请日:2020-11-26
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司
IPC分类号: F25D17/02
摘要: 一种水循环冷却装置及冷却的方法,包括:冷却设备、与冷却设备相连的放置水中的水下冷却设备、与水下冷却设备相连的第三控制阀、与第三控制阀相连的循环泵、与循环泵相连的第一控制阀、与第一控制阀相连的冷却设备;相连后的上述设备及部件之间形成一将热水送到水下,并对水进行冷却的循环回路。并采用以下步骤:一、将冷却后的低温水送至冷却设备中,对高温水进行冷却;二、高温水被水中冷却变为低温的冷却水;三、冷却后的低温冷却水被循环泵吸入后送至冷却设备中实现循环;本发明既避免了原油污染环境、可燃气产生火灾的风险,又使被提升的冷却水的重力势能得到循环利用,大大增加了工作效率,降低了全生命周期的生产成本。
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公开(公告)号:CN115124981A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210587343.7
申请日:2022-05-26
申请人: 中海石油(中国)有限公司天津分公司
摘要: 本发明提供一种自生CO2凝胶泡沫体系和调驱方法,自生CO2凝胶泡沫体系包括第一调驱药剂和第二调驱药剂,第一调驱药剂、第二调驱药剂先后注入注水井;第一调驱药剂包括生气剂和凝胶剂,凝胶剂为无机凝胶;第二调驱药剂包括释气剂、起泡剂、稳泡剂、缓蚀剂。调驱方法包括步骤:S1、注水井停注;S2、分多个段塞向注水井注入自生CO2凝胶泡沫体系,每段塞依次注入第一调驱药剂、隔离液和第二调驱药剂;S3、恢复措施井注水。本发明的优势在于:所用无机凝胶剂可与生气剂混配后一起注入储层,无需单独配制和注入,体系黏度低、注入性好,无堵塞储层的风险;能够显著提升现有自生CO2泡沫强度,凝胶化时间短,成本低、施工简单、不伤害储层、安全可靠。
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