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公开(公告)号:CN112096348B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202011001164.8
申请日:2020-09-22
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中国科学院大学 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明提供的一种天然气产层组非均质性评价方法,应用于燃气开采技术领域,所述方法在确定待评价产层组所属的产层组类型之后,基于产层组类型表征的待评价产层组的储层构成,分别计算待评价产层组的各储层非均质性影响参数的参数值,以及各非均质性影响参数的权重系数;针对每一个非均质性影响参数,根据非均质性影响参数的参数值,计算用于表征非均质性影响参数与非均质评价结果的关联程度的隶属度,最终根据各储层非均质性影响参数的隶属度和权重系数,确定待评价产层组的非均质性评价结果,通过本方法,可以实现对包含两种及以上储层的天然气产层组进行非均质性评价,进而为煤系“三气”的整体开采提供参考依据。
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公开(公告)号:CN112096348A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011001164.8
申请日:2020-09-22
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中国科学院大学 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明提供的一种天然气产层组非均质性评价方法,应用于燃气开采技术领域,所述方法在确定待评价产层组所属的产层组类型之后,基于产层组类型表征的待评价产层组的储层构成,分别计算待评价产层组的各储层非均质性影响参数的参数值,以及各非均质性影响参数的权重系数;针对每一个非均质性影响参数,根据非均质性影响参数的参数值,计算用于表征非均质性影响参数与非均质评价结果的关联程度的隶属度,最终根据各储层非均质性影响参数的隶属度和权重系数,确定待评价产层组的非均质性评价结果,通过本方法,可以实现对包含两种及以上储层的天然气产层组进行非均质性评价,进而为煤系“三气”的整体开采提供参考依据。
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公开(公告)号:CN112284956A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011094474.9
申请日:2020-10-14
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 , 中国石油大学(北京) , 长江大学
IPC分类号: G01N5/00
摘要: 本发明提供了一种控缝高压裂用堵剂性能评价装置及方法,所述装置包括:釜体、设在釜体中的岩心室;釜体包括上端开口的第一壳体、可拆卸的盖合第一壳体上端的第一盖体;岩心室包括上端开口的第二壳体、可拆卸的盖合在第二壳体上端的第二盖体;第一盖体压紧第二盖体;第二壳体连接有管道,管道的内端与岩心室连通,外端贯穿第一壳体的侧壁延伸至釜体的外部;管道上设有阀门,外端连接加压泵或储液罐。本发明实施例的控缝高压裂用堵剂性能评价装置能够通过模拟压裂施工现场条件的情况下,对暂堵剂进行封堵性能,上浮率和沉降率的性能评价。
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公开(公告)号:CN109294536B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201811368572.X
申请日:2018-11-16
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C09K8/38
摘要: 本发明涉及一种用于三气裸眼开采的泡沫钻井液,其包括清水、处理剂和稳定剂;处理剂包括稳泡剂和发泡剂,稳泡剂包括羧甲基淀粉、羧乙基淀粉和羧甲基纤维素,发泡剂包括十二烷基苯磺酸钠、三甲基乙内酯和十八醇;羧甲基淀粉、羧乙基淀粉、羧甲基纤维素、十二烷基苯磺酸钠、三甲基乙内酯和十八醇的质量比为:(7~13):(7~13):(3~7):(3~5):(4~8):(0.5~2)。该泡沫钻井液的密度能够低于1.00g/cm3、密度可调且稳定性好,可兼顾多类型储层要求。
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公开(公告)号:CN109236219B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811367283.8
申请日:2018-11-16
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种泡沫钻井液的密度调节方法及密度调节设备,其中,泡沫钻井液用于三气裸眼开采,该密度调节方法包括如下步骤:S1:测量泡沫钻井液的当前密度值,若当前密度值小于目标密度值,则进行步骤S2,若当前密度值大于目标密度值,则进行步骤S3;S2:对泡沫钻井液进行混合操作,向泡沫钻井液内加入无机盐直至当前密度值符合目标密度值;S3:对泡沫钻井液进行混合操作,向泡沫钻井液内加入清水直至当前密度值符合目标密度值。该密度调节方法可使得泡沫钻井液的密度能够兼顾多类型储层要求,确保体系的稳定性。
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公开(公告)号:CN111704433A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010633966.4
申请日:2020-07-02
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中联煤层气有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
摘要: 本发明提供了一种复合固化剂,包括A组分与B组分;所述A组分包括:粉煤灰5~10重量份;氧化钙和/或氧化镁10~15重量份;纤维材料1~3重量份;所述B组分包括:饱和氯化钙溶液和/或饱和氯化镁溶液1~3重量份。与现有技术相比,本发明通过氧化钙与饱和氯化钙溶液或者氧化镁与饱和氯化镁共同作用硬化,同时添加粉煤灰进行吸附与纤维材料强化协同作用,高效吸附、包裹污染物、脱水硬化,形成致密的固结物,达到高效固化效果,得到的复合固化剂固化时间短、加量少、强度高、成本低、应用范围广,以促进废弃水基钻井液的无害化处理和重复利用、减少钻井废弃物对环境的危害,进一步促进废弃钻井液无害化、资源化和推动油田安全环保开发。
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公开(公告)号:CN109294535A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811368552.2
申请日:2018-11-16
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明涉及一种用于三气裸眼开采的泡沫钻井液的配制方法及配制设备,其中,配制方法包括如下步骤:S1:准备清水、稳泡剂、发泡剂和稳定剂,稳泡剂包括羧甲基淀粉、羧乙基淀粉和羧甲基纤维素,发泡剂包括十二烷基苯磺酸钠、三甲基乙内酯和十八醇;羧甲基淀粉、羧乙基淀粉、羧甲基纤维素、十二烷基苯磺酸钠、三甲基乙内酯和十八醇的质量比为:(7~13):(7~13):(3~7):(3~5):(4~8):(0.5~2);S2:将清水加入配浆罐内;S3:向配浆罐内加入稳泡剂;S4:向配浆罐内加入发泡剂和稳定剂。该配制方法使得泡沫钻井液的密度能够低于1.00g/cm3且密度可调,可兼顾多类型储层要求,有效提高体系稳定性。
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公开(公告)号:CN111808578B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010633201.0
申请日:2020-07-02
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中联煤层气有限责任公司 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C09K8/03 , C09K8/035 , C09K8/24 , C09K8/42 , C09K8/504 , C09K8/508 , C09K8/84 , C09K8/88 , C08F220/34 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F292/00 , C08F220/18
摘要: 本发明提供了一种强封堵疏水型高性能水基钻井液,包括膨润土浆、氢氧化钠、聚合物类包被抑制剂、降滤失剂、防塌剂、润滑剂、封堵剂、活度调节剂与增粘提切剂。与现有技术相比,本发明以聚合物类包被抑制剂、降滤失剂、防塌剂、润滑剂、封堵剂及增粘提切剂为核心处理剂,使得到的水基钻井液的井壁稳定性、抑制能力、携岩性和润滑防卡性完全满足了临兴‑神府区块致密气探井、开发井的需求,不仅实现了对微纳米级孔缝的封堵,避免了泥页岩的大幅度水化膨胀,而且具有很好的润滑效果,有效减小了井下托压情况,达到了提高机械钻速、降低井下事故发生率、节省成本的目的;满足可以环保要求,属于无毒无公害产品,同时成本低,满足经济要求。
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公开(公告)号:CN111875150A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010794895.6
申请日:2020-08-10
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中联煤层气有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
IPC分类号: C02F9/12 , C02F101/30 , C02F103/36
摘要: 本发明提供了一种压裂返排液的处理方法,与现有技术相比,本发明通过充分利用压裂返排液中存在的大量表面活性剂,在剪切作用下空切分散到返排液中形成微小的气泡,从而使返排液中的浮油、胶体杂质及部分悬浮液附着在气泡表面,随气泡一起分离,从而达到除油除泥的效果,然后经絮凝沉淀,再利用电磁激发作用形成游离氯,使返排液中的非稳态物质发生氧化还原反应,最后再经过滤进一步降低返排液中悬浮物的含量,从而使得到的返排液达到重复使用的标准,解决了致密气现场水资源紧缺的问题。
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公开(公告)号:CN111704389A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010633189.3
申请日:2020-07-02
申请人: 中国海洋石油集团有限公司 , 中联煤层气有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
摘要: 本发明提供了一种纳米防窜剂,由以下组分制备得到,包括:纳米二氧化硅20~40重量份;纳米硅5~10重量份;水100重量份;偶联剂5~15重量份;第一分散剂0.5~2重量份;第一消泡剂0.5~1重量份。与现有技术相比,本发明提供的纳米防窜剂为纳米级的乳浊液,将其加入水泥浆中,可有效弥补水泥浆固化过程中引起的体积收缩问题,增强水泥石的弹韧性及其与I、II界面的胶结强度,同时纳米级的颗粒能够改善水泥石的微观结构,提高水泥石的渗流阻力;并且该纳米防窜剂具有较高的比表面积,能够有效束缚水泥固体颗粒孔隙间的自由水,使水泥浆保持较好的稳定性,降低水泥石的渗透率,提高水泥石的强度。
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