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公开(公告)号:CN118146517A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211560333.0
申请日:2022-12-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中石油煤层气有限责任公司 , 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
摘要: 本申请涉及一种深层煤层气水基钻井液用的聚醚改性有机硅、消泡剂及制备方法,所述聚醚改性有机硅的结构式如式I所示,式I中,x和y的取值分别为1~50,且x和y为正整数;R1单元和R2单元以无规次序排列的方式分布;其中,所述R1单元的结构式如式II或式Ⅲ所示,所述R2单元的结构式如式II或式Ⅲ所示,所述聚醚改性有机硅的R基团数量为3~52;所述R基团为聚醚基团;通过限定聚醚改性有机硅的结构式,并限定聚醚基团的数量至少三个聚醚基团和聚醚基团的位置;再限定聚醚改性有机硅的聚醚基团数量和结构式长度,实现在提高聚醚改性有机硅类消泡剂的消泡性能的同时降低其制备成本。
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公开(公告)号:CN118050818A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211439620.6
申请日:2022-11-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中石油煤层气有限责任公司 , 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
IPC分类号: G01V9/00
摘要: 本申请公开了一种深层煤层气储层工程‑地质双甜点识别方法、装置、介质以及电子设备。该方法包括:获取各个井深层煤层气储层的地质参数,工程参数,以及孔隙空间参数;根据所述地质参数,构建地质甜点综合评价系数;根据所述工程参数,构建工程甜点综合评价系数;根据所述孔隙空间参数,构建孔隙空间评价系数;基于所述地质甜点综合评价系数,工程甜点综合评价系数,以及孔隙空间评价系数,构建工程地质双甜点综合评价系数,以通过所述工程地质双甜点综合评价系数识别各气井的深层煤层气储层工程‑地质双甜点类型。本申请提供的技术方案能够提高识别深层煤层气储层工程‑地质双甜点类型的准确性。
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公开(公告)号:CN117871578A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202211241610.1
申请日:2022-10-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
摘要: 本文提供一种实验装置及实验方法。所述实验装置用于模拟煤储层煤粉的运移;实验装置包括:岩心驱替系统,包括输出口,设置为通过输出口输出驱替流体;岩心夹持系统,包括设有夹持腔的夹持器;夹持腔设置为容纳岩心模型;夹持器还设有与夹持腔连通的入口和出口;岩心驱替系统的输出口与入口连通;核磁监测系统,包括具有核磁共振腔的核磁共振设备以及与核磁共振设备电连接的显微成像仪;夹持器置于核磁共振腔内;显微成像仪设置为对岩心模型内的煤粉运移情况进行实时成像。利用该实验装置可直观揭示煤粉在煤层中的运移状态以及煤粉运移所引起的储层的空间变化,为制定合理的煤粉管控措施以及保障煤层气井高产、稳产提供科学依据。
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公开(公告)号:CN116925729A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210353400.5
申请日:2022-04-02
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 中石油煤层气有限责任公司 , 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
摘要: 本发明属于油气田勘探开发水力压裂技术领域,尤其涉及一种可回收乳液稠化剂、压裂液及其制备方法。所述乳液稠化剂的组分包括:以质量分数计,丙烯酰胺:10%‑18%、功能单体:2%‑8%、丙烯酸:8%‑10%、二烯丙基二甲基氯化铵:1%‑2%、白油:20%‑40%、溶剂:30%‑45%、引发剂:0.03%‑0.2%、氟碳表面活性剂:2.25%‑7.5%和司盘‑80:0.75%‑2.5%。通过功能单体与其他组分协同作用,制成了可回收乳液稠化剂,使配制的压裂液在模拟80000ppm矿化度返排液盐水中,具有较佳的流变性能,表明矿化度对液体性能影响小,压裂液的抗盐能力强,能应用于矿化度高的返排液盐水中。本发明的产品适用于温度60‑120℃的地层环境,具有耐盐性能优异、表界面张力低、防膨性能好、无残渣、低伤害的优点。
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公开(公告)号:CN113756757B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111253470.5
申请日:2021-10-27
申请人: 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 , 应急管理部信息研究院 , 窑街煤电集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种煤层气井复合串联排采装置,包括生产套管、双层排采套管、引导管、第一泵、第二泵、排气管和排水管,通过双层排采套管和引导管构成由第一泵、第二泵复合串联形式的二级提升系统,其中利用第一泵构成的第一级提升系统形成对排采液的二次气液分离操作,并使排采液由紊流状态转化为层流状态,提高气液分离效率,之后再由第二泵对层流状态的排采液进行第二级提升输出,从而大大降低排采液中气体的含量,极大改善煤层气井的排水效率,有效解决抽采泵效低及不出水的问题,进而获得抽采井稳定连续抽采以及气产量持续高产的有益技术效果。
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公开(公告)号:CN115975687A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211542603.5
申请日:2022-12-02
申请人: 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
摘要: 本申请涉及一种基于深部煤层的合成天然气制造工艺和系统,该工艺依次包括煤气化段,气体净化段、CO2捕集段以及甲烷化段;所述煤气化段包括将纯氧和水的组合作为气化剂引入所述深部煤层的气化腔中进行气化反应生成粗合成气;气体净化段包括对所述粗合成气除尘和脱硫以得到净化的合成气;所述CO2捕集段包括通过捕集CO2以得到脱除CO2的合成气;所述甲烷化段包括对所述脱除CO2的合成气实施甲烷化工艺以得到合成天然气;所述CO2捕集段中捕集得到的CO2气体中的一部分循环回到所述煤气化段中与纯氧和水一起作为气化剂。本申请不仅能实现深部煤层的原位清洁高效利用,获取了高价值的合成天然气及电能,而且还能够降低CO2的排放,减少能源消耗。
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公开(公告)号:CN112267867B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010927971.6
申请日:2020-09-07
申请人: 中石油煤层气有限责任公司 , 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
IPC分类号: E21B43/27 , E21B43/267
摘要: 本发明公开一种深层煤层气井体积酸化压裂方法,该方法包括:检测煤层结构,在原生结构煤层中部位置进行射孔;通过射孔,先后将前置液、携砂液和顶替液注入煤层中;其中,前置液包括:活性水和酸,酸注入时添加石英砂段塞;携砂液包括:表面活性剂压裂液,表面活性剂压裂液注入时携带酸和支撑剂;顶替液包括:活性水和酸,先注入预设量活性水,再注入酸,后继续注入活性水。本发明以酸化压裂为主体工艺技术,通过对射孔位置优化、压裂液体系优选和注入工艺优化,来提高孔隙连通性,增大基质渗透率,实现支撑裂缝和酸溶裂缝双裂缝通道,增大有效导流能力的水力裂缝范围,减弱压后裂缝闭合对压裂效果影响,达到增产目的。
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公开(公告)号:CN114749004B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210473324.1
申请日:2022-04-29
申请人: 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种煤层气高效液化系统及方法,其中,通过配置两组除杂组件,也即第一除杂组件和第二除杂组件能够实现快速的对于煤层气原料进行的除杂,并且二者可交替供给至溶液拦截罐中,保证除杂的效率;并且,在除杂过程中,清洁颗粒随着气体的流动而进入至外仓体、内管体中,其能够与其内壁之间进行碰撞,从而实现除垢清洁,污垢还可在汇集仓中被拦截,减少了后续对于外仓体、内管体的清洁过程,减少了对于污垢的分离过程,提高了整体处理的效率;另外,设置的降温组件能够依次蓄冷,并依次供冷,保证了供冷的稳定性。
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公开(公告)号:CN111100623B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201911368853.X
申请日:2019-12-26
申请人: 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 , 中石油煤层气有限责任公司 , 重庆科技学院
摘要: 本申请公开了一种天然气生物乳液压裂液及其制备方法和应用,所述压裂液包括按质量百分数比计的下列组份:20‑25%的AMPS、13‑15%的丙烯酸、8‑14%的丙烯酰胺、7‑11%的Span85‑Tween60复合乳化剂、0.02‑0.05%的引发剂过硫酸钾、0.04‑0.07%的十八烷基二甲基烯丙基氯化铵、13‑16%的丙酮、0.1‑0.2%的磷酸二氢钠、7‑10%的过氧化二碳酸二己酯、8%的水、16%的柴油。本发明提供的天然气生物乳液压裂液适用于深层煤层气、致密气等非常规天然气的地质结构以及地层温度60℃的地层环境,具有很好的耐盐性能,无残渣、低伤害。
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公开(公告)号:CN114646729A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210230628.5
申请日:2022-03-10
申请人: 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 , 中石油煤层气有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种助排剂性能评价装置及方法。该助排剂性能评价装置,包括通过管路连接的注入单元、模型单元和计量单元,注入单元包括注入泵、注入容器和气源,模型单元包括多孔介质模型,计量单元包括气液分离器、天平和气体流量计,同时在多孔介质模型与注入容器、气源和气液分离器之间分别设有独立控制的阀门,利用该性能评价装置进行助排剂性能评价,通过控制不同阀门之间的启闭动作以及注入泵的启停和气源的启停,就可以在不进行任何反复拆装操作的情况下,依次完成助排剂性能测试中向多孔介质模型中引入不同注入剂和气体的操作,大大降低人工操作的劳动量,降低对实验过程的干扰,提高评价实验结果的精确度。
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