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公开(公告)号:CN113124808B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110389388.9
申请日:2021-04-12
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种评价微球初始半径与储层孔喉结构匹配性的方法,方法如下:(1)分别测量储层岩心孔喉半径和微球初始半径,得到储层岩心孔喉半径频率分布曲线、微球半径频率分布曲线、储层岩心孔喉半径累计频率分布曲线和微球半径累计频率分布曲线;(2)在储层岩心孔喉半径累计频率分布曲线和微球半径累计频率分布曲线上依次确定rmin、r25、r50、r75、rmax和Rmin、R25、R50、R75、Rmax;(3)在储层岩心孔喉半径频率分布曲线上拟合Q1(R)、Q2(R)、Q3(R)和Q4(R);在微球半径频率分布曲线上拟合f1(r)、f2(r)、f3(r)和f4(r);(4)评价微球初始半径与储层孔喉结构的匹配性。通过本发明提供的方法避免了长周期的微球膨胀性实验,方法简单方便、高效快捷,可为目标储层快速筛选出符合其物性条件的微球体系。
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公开(公告)号:CN113124808A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110389388.9
申请日:2021-04-12
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种评价微球初始半径与储层孔喉结构匹配性的新方法,方法如下:(1)分别测量储层岩心孔喉半径和微球初始半径,得到储层岩心孔喉半径分布曲线、微球半径分布曲线、储层岩心孔喉半径和微球半径累计频率分布曲线;(2)在储层岩心孔喉半径和微球半径累计频率分布曲线上依次确定rmin、r25、r50、r75、rmax和Rmin、R25、R50、R75、Rmax;(3)在储层岩心孔喉半径分布曲线上拟合Q1(R)、Q2(R)、Q3(R)和Q4(R);在微球半径分布曲线上拟合f1(r)、f2(r)、f3(r)和f4(r);(4)评价微球初始半径与储层孔喉结构的匹配性。通过本发明提供的方法避免了长周期的微球膨胀性实验,方法简单方便、高效快捷,可为目标储层快速筛选出符合其物性条件的微球体系。
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公开(公告)号:CN116240137B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310135948.7
申请日:2023-02-01
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开一种新鞘氨醇菌,同时,还公开了一种耐盐耐高温的微生物分散体封堵调驱剂的制备方法,将所述新鞘氨醇菌在发酵培养基中振荡培养发酵,发酵条件如下:温度30‑60℃,pH值5‑10,矿化度100000 mg/L以下,培养3‑5d后,取发酵菌液在冷冻离心机中分离离心沉淀,然后再真空冷冻干燥,即可。还公开了微生物分散体封堵调驱剂在低渗透油藏中封堵调驱中的应用。本发明提供的微生物分散体封堵调驱剂具有低黏度性、粘性流变性、耐温耐盐性和自生长适应性,为低渗透油藏多孔渗型高渗带、微裂缝等进行有效封堵供了一种新的方法,具有较强的应用实际价值。
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公开(公告)号:CN117198385A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311466857.8
申请日:2023-11-07
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开油藏微生物群落竞争演化方法,包括以下步骤:(1)获取研究区的油藏储层孔隙空间以及微生物群落的生长环境参数;(2)根据所述生长环境参数,采用格子玻尔兹曼算法计算油藏储层孔隙空间中微生物群落的生长环境参数分布情况;(3)获取油藏储层内微生物在不同外部环境下的生长数据曲线和生长模型,并存储在数据库中;(4)根据所述生长数据曲线,采用元胞自动机原理定义其群落增长模型;(5)结合步骤(2)的计算结果,应用步骤(4)定义的群落增长模型,对油藏储层孔隙空间内微生物群落进行演化,实时输出微生物群落竞争演化结果。所述方法能实现微生物在油藏储层内群落的演化模拟,为提高微生物驱油技术提供一定的理论基础。
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公开(公告)号:CN107502330A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710864250.3
申请日:2017-09-22
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
摘要: 本发明提供一种自组装超微泡沫驱油剂由如下重量百分比的组分组成:2[N-亚甲基-N-二甲基(1-十二烷基-1-甲酸钠)-次甲基]溴化铵:0.2-0.3%,N-(1-十二烷氧基醚-2-羟基)丙烷-N-二甲基-N-(2-羟基)丙磺酸钠:0.2-0.3%,阴离子表面活性剂:0.1-0.35%,三乙醇胺:0.02-0.07%,尿素:0.02-0.07%,螯合剂:0.04-0.14%,无机盐:5-7%,余量为水。本发明还提供该驱油剂的制备方法和应用。该泡沫驱油剂,产生的泡沫丰富、细腻,直径尺寸在1-20μm之间,且半衰期较长;在注入CO2发泡时,与钙、镁离子不会发生化学反应产生白色沉淀碳酸钙或氢氧化镁。
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公开(公告)号:CN116240137A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310135948.7
申请日:2023-02-01
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开一种新鞘氨醇菌,同时,还公开了一种耐盐耐高温的微生物分散体封堵调驱剂的制备方法,将所述新鞘氨醇菌在发酵培养基中振荡培养发酵,发酵条件如下:温度30‑60℃,pH值5‑10,矿化度100000 mg/L以下,培养3‑5d后,取发酵菌液在冷冻离心机中分离离心沉淀,然后再真空冷冻干燥,即可。还公开了微生物分散体封堵调驱剂在低渗透油藏中封堵调驱中的应用。本发明提供的微生物分散体封堵调驱剂具有低黏度性、粘性流变性、耐温耐盐性和自生长适应性,为低渗透油藏多孔渗型高渗带、微裂缝等进行有效封堵供了一种新的方法,具有较强的应用实际价值。
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公开(公告)号:CN103939044B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410189162.4
申请日:2014-05-07
申请人: 中国石油大学(华东) , 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
摘要: 本发明公开了一种大功率谐振波-化学复合调驱装置及调驱方法,其调驱装置包括大功率谐振波采油系统和化学调驱设备,大功率谐振波采油系统包括振动发生器、振动驱动设备、振动振幅放大机构和振动方向变换器,振动发生器所产生机械振动的振动波形为谐振波;化学调驱设备包括药剂注入设备和药剂注入管线;其调驱方法如下:一、振动采油施工井及调驱施工井选择;二、设备安装;三、参数调整;四、大功率谐振波采油系统启动;五、调驱剂段塞驱油;六、驱油及油井产量监测。本发明设计合理、使用操作简便且使用效果好、实用价值高,能有效实现大功率谐振波采油技术与化学调驱技术的复合应用,实现油田原油增产和提高原油采收率的目的。
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公开(公告)号:CN103939044A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410189162.4
申请日:2014-05-07
申请人: 中国石油大学(华东) , 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
摘要: 本发明公开了一种大功率谐振波-化学复合调驱装置及调驱方法,其调驱装置包括大功率谐振波采油系统和化学调驱设备,大功率谐振波采油系统包括振动发生器、振动驱动设备、振动振幅放大机构和振动方向变换器,振动发生器所产生机械振动的振动波形为谐振波;化学调驱设备包括药剂注入设备和药剂注入管线;其调驱方法如下:一、振动采油施工井及调驱施工井选择;二、设备安装;三、参数调整;四、大功率谐振波采油系统启动;五、调驱剂段塞驱油;六、驱油及油井产量监测。本发明设计合理、使用操作简便且使用效果好、实用价值高,能有效实现大功率谐振波采油技术与化学调驱技术的复合应用,实现油田原油增产和提高原油采收率的目的。
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公开(公告)号:CN117198385B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311466857.8
申请日:2023-11-07
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明公开油藏微生物群落竞争演化方法,包括以下步骤:(1)获取研究区的油藏储层孔隙空间以及微生物群落的生长环境参数;(2)根据所述生长环境参数,采用格子玻尔兹曼算法计算油藏储层孔隙空间中微生物群落的生长环境参数分布情况;(3)获取油藏储层内微生物在不同外部环境下的生长数据曲线和生长模型,并存储在数据库中;(4)根据所述生长数据曲线,采用元胞自动机原理定义其群落增长模型;(5)结合步骤(2)的计算结果,应用步骤(4)定义的群落增长模型,对油藏储层孔隙空间内微生物群落进行演化,实时输出微生物群落竞争演化结果。所述方法能实现微生物在油藏储层内群落的演化模拟,为提高微生物驱油技术提供一定的理论基础。
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公开(公告)号:CN107502330B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710864250.3
申请日:2017-09-22
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
摘要: 本发明提供一种自组装超微泡沫驱油剂由如下重量百分比的组分组成:2[N‑亚甲基‑N‑二甲基(1‑十二烷基‑1‑甲酸钠)‑次甲基]溴化铵:0.2‑0.3%,N‑(1‑十二烷氧基醚‑2‑羟基)丙烷‑N‑二甲基‑N‑(2‑羟基)丙磺酸钠:0.2‑0.3%,阴离子表面活性剂:0.1‑0.35%,三乙醇胺:0.02‑0.07%,尿素:0.02‑0.07%,螯合剂:0.04‑0.14%,无机盐:5‑7%,余量为水。本发明还提供该驱油剂的制备方法和应用。该泡沫驱油剂,产生的泡沫丰富、细腻,直径尺寸在1‑20μm之间,且半衰期较长;在注入CO2发泡时,与钙、镁离子不会发生化学反应产生白色沉淀碳酸钙或氢氧化镁。
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