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公开(公告)号:CN110847895A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911226699.2
申请日:2019-12-04
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Abstract: 本发明具体地说涉及一种二氧化碳地质封存盖层泄露监测装置及方法。一种二氧化碳地质封存盖层泄露监测装置及方法,包括监测井,监测井井口设有气体采集口,监测井位于盖层主要应力集中区域和盖层、储层裂缝发育区域、地质构造的高点位置、注气井所在井场;二氧化碳气体捕集装置,与气体采集口连接,对气体采集口采集到的二氧化碳气体进行捕集的二氧化碳气体捕集装置;用于对未注气与注气后的气体采集口捕集到的二氧化碳中的碳同位素13C、12C含量进行分析的同位素质谱分析仪。本发明能够准确及时有效的发现二氧化碳突破盖层向上泄漏的迹象,对储层二氧化碳可能的泄露途径进行监测,做到二氧化碳尚未泄露至浅地表时发出安全预警。
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公开(公告)号:CN106634928A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611170928.X
申请日:2016-12-16
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC: C09K8/584
CPC classification number: C09K8/584
Abstract: 一种高效环保可降解的化学驱油体系及其制备方法,按质量份数计,向反应器中加入20~40份丙烯酰胺类单体、2.5~6.5份十八烷基长链乙烯基单体、8.5~19.2份带有磺酸盐型的乙烯基单体、1.5~2.6份乳化剂Ⅰ、2.6~4.5份乳化剂Ⅱ和0.035~0.1份引发剂,在70~85℃下反应4~6小时,得到两亲性高分子表面活性剂A;在2~4份助溶剂的作用下,将8.5~11.5份两亲性高分子表面活性剂A与16~28.6份超低界面张力体系B进行复配即可。本发明制备的化学驱油体系的表面张力均高于单纯的小分子表面活性剂驱油体系的表面张力,最高可达0.015mN/m,在水驱基础上提高率为13.5%。
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公开(公告)号:CN104329064A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410553363.8
申请日:2014-10-17
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
CPC classification number: E21B43/14 , E21B28/00 , E21B43/003 , E21B47/122
Abstract: 一种采用振动波远程控制油井分层采油系统,该系统包括地面部分和井下部分,地面部分包括:振动波控制系统、井口振动波发生器;振动波控制系统与井口振动波发生器相连接;井下部分包括:依次连接的丢手工具、油管、封隔器、井下配产器、油管堵头;丢手工具、油管、封隔器、井下配产器、油管堵头一起组成井下工具管柱串;井下工具管柱串与井口振动波发生器依靠其产生的振动波实现信息交互。本发明以震动波方式对井下配产器进行控制,震动波控制分层采油技术由于无需下入电缆,以油管或套管为传输介质,振动波为载波,通过数字调制实现井下信息传递,实现分层采油的远程控制;具有控制距离远,井下工具简单的优点。
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公开(公告)号:CN106634929B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201611184421.X
申请日:2016-12-20
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Abstract: 本发明公开一种用于CO2驱油体系的发泡剂及其制备方法,所述发泡剂由以下重量份的组分构成:十二烷基羟丙基磷酸酯甜菜碱0.05‑0.4、具有星形分子结构的表面活性剂0.05‑0.5、水95‑100,其中,所述表面活性剂为R2N[R1N(R1NH2)2]2、R3[N(R1NH2)2]2、N[CH2CH2N(R1NH2)2]3中的任意一种,R1为:‑CH2CH2CONHCH2CH2‑;R2为:CnH2n+1‑,n=12~18;R3为:‑CnH2n‑,n=4~8,所述的表面活性剂由伯胺、二胺、或者三胺与丙烯酸甲酯、乙二胺反应制备得到的。本发明提供的发泡剂,起泡能力强,形成的泡沫稳定性高。
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公开(公告)号:CN108106661B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201711171656.X
申请日:2017-11-22
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种野外空气、二氧化碳气体浓度及环境参数的自动监测装置,其包括土壤和空气的气体采集单元、气体循环与控制单元、气体浓度在线检测单元、环境参数采集单元、中央控制单元、无线数据传输单元和太阳能供电单元;土壤和空气的气体采集单元将采集到的数据经气体循环与控制单元分别传输至气体浓度在线检测单元和中央控制单元,气体浓度在线检测单元将检测结果也传输至中央控制单元内;环境参数采集单元将采集到的数据也传输至中央控制单元,中央控制单元经无线数据传输单元将数据发送至4G/3G/GPRS网实现数据通信;太阳能供电单元为整个自动监测装置供电。本发明为快速、准确判断深源二氧化碳浓度及周围环境对二氧化碳扩散的影响提供依据。
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公开(公告)号:CN108106661A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711171656.X
申请日:2017-11-22
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种野外空气、二氧化碳气体浓度及环境参数的自动监测装置,其包括土壤和空气的气体采集单元、气体循环与控制单元、气体浓度在线检测单元、环境参数采集单元、中央控制单元、无线数据传输单元和太阳能供电单元;土壤和空气的气体采集单元将采集到的数据经气体循环与控制单元分别传输至气体浓度在线检测单元和中央控制单元,气体浓度在线检测单元将检测结果也传输至中央控制单元内;环境参数采集单元将采集到的数据也传输至中央控制单元,中央控制单元经无线数据传输单元将数据发送至4G/3G/GPRS网实现数据通信;太阳能供电单元为整个自动监测装置供电。本发明为快速、准确判断深源二氧化碳浓度及周围环境对二氧化碳扩散的影响提供依据。
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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
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Abstract: 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:CN107502330B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710864250.3
申请日:2017-09-22
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Abstract: 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:CN106634929A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611184421.X
申请日:2016-12-20
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Abstract: 本发明公开一种用于CO2驱油体系的发泡剂及其制备方法,所述发泡剂由以下重量份的组分构成:十二烷基羟丙基磷酸酯甜菜碱0.05‑0.4、具有星形分子结构的表面活性剂0.05‑0.5、水95‑100,其中,所述表面活性剂为R2N[R1N(R1NH2)2]2、R3[N(R1NH2)2]2、N[CH2CH2N(R1NH2)2]3中的任意一种,R1为:‑CH2CH2CONHCH2CH2‑;R2为:CnH2n+1‑,n=12~18;R3为:‑CnH2n‑,n=4~8,所述的表面活性剂由伯胺、二胺、或者三胺与丙烯酸甲酯、乙二胺反应制备得到的。本发明提供的发泡剂,起泡能力强,形成的泡沫稳定性高。
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公开(公告)号:CN108952648B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811001737.X
申请日:2018-08-30
Applicant: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Abstract: 本发明属于石油开采技术领域,涉及如何定量计算鄂尔多斯盆地CO2与地层原油间的最小混相压力。鄂尔多斯盆地二氧化碳与地层原油最小混相压力计算方法,其特征在于:对鄂尔多斯盆地地层原油进行取样,通过气相色谱分析法分析其流体组成,得到其挥发组分的摩尔分数Xvol,中间烃组分的摩尔分数Xint及重质组分的平均分子量MC7+,代入以下公式即可求取CO2与地层原油的最小混相压力Pmm。采用本方法计算鄂尔多斯盆地CO2与地层原油间的最小混相压力简单方便、高效快捷,可为油田快速开展CO2驱油潜力评价和区块筛选提供有力依据。
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