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公开(公告)号:CN110778297A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911153701.8
申请日:2019-11-22
Applicant: 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 , 东北石油大学
Abstract: 本发明属于采油技术领域,具体涉及一种弱凝胶段塞与多元复合段塞交替注入提高采收率的方法,将弱凝胶、水和表面活性剂与聚合物微球混合液段塞交替注入油藏中,注入顺序为弱凝胶段塞→水段塞→(表面活性剂+聚合物微球)混合液段塞,交替注入轮次为1~6轮,每一轮次中弱凝胶、水和表面活性剂与聚合物微球混合液三种液体段塞的体积比为:弱凝胶:水:(表面活性剂+聚合物微球)混合液=1:(0.1~0.3):(0.05~0.1)。该方法不仅可以获得扩大宏观和微观液流转向效果,而且还能够延缓“吸液剖面反转”速度和提高波及区域洗油效率。弱凝胶在高渗透层内滞留引起渗流阻力增加,水段塞致使弱凝胶聚集体水化膨胀,提升注入压力。
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公开(公告)号:CN107402286A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710645756.5
申请日:2017-08-01
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明属于油藏开发技术领域,具体涉及一种聚合物微球岩心内缓膨性能测试实验方法。1、人造岩心制作:采用石英砂环氧树脂胶结法制作人造均质岩心;2、岩心抽空饱和水:测量岩心实际外形尺寸和计算岩心外形体积,称量干重,抽空饱和水,称湿重,计算饱和水体积和孔隙度;3、岩心水测渗透率,建立注入压差与速度关系曲线,计算水测渗透率;4、聚合物微球缓膨效果测试;5、聚合物微球缓膨能力评价:从步骤三所建立水驱“注入压差与速度关系曲线”上查获注入速度0.3mL/min或0.5mL/min对应注入压差δP0,计算不同时刻微球封堵率。
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公开(公告)号:CN111535803B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010458564.5
申请日:2020-05-27
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于油藏开发技术领域,具体涉及一种油田化学调剖调驱药剂合理注入压力预测方法。人造岩心制作;岩心抽空饱和水:测量岩心实际外形尺寸和计算岩心外形体积,称量干重,抽空饱和水,称湿重,计算饱和水体积和孔隙度;岩心饱和油,计算含油饱和度;水驱注入基准压力测试;化学调剖调驱药剂合理注入压力确定:从“化学调剖调驱药剂注入压力对驱油效果和各小层分流率关系图版”上查获化学调剖调驱药剂注入压力对应采收率和各小层分流率,对比采收率增幅和各小层分流率情况,确定矿场化学调剖调驱药剂合理注入压力。实现了调剖调驱施工过程中化学药剂最大程度进入高渗透层发挥良好的液流转向效果。
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公开(公告)号:CN109679603B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201811453967.X
申请日:2018-11-30
Applicant: 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 , 东北石油大学
IPC: C09K8/512
Abstract: 本发明涉及一种复合离子聚合物凝胶及其制备方法,主要用于油田开发过程中储层内高渗透条带或大孔道封堵。凝胶体系组份及质量百分含量以水为100%计量,加入丙烯酰胺3.4%~6.0%,聚合氯化铝1.0%~3.0%,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺0.06%~0.4%,过硫酸铵0.05%~0.4%,尿素0.8%~1.5%。将凝胶体系注入地层或岩心,候凝1h~120h。凝胶适用油藏温度范围25℃~100℃,成胶时间可在1h~120h内调节。本发明的复合离子聚合物凝胶,成胶前其初始黏度低于10mPa.s,可以在储层岩石孔隙内发生交联反应,形成的凝胶具有优良封堵性和稳定性,适用于储层中高渗透条带或大孔道封堵。
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公开(公告)号:CN109777394A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910148354.3
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于油藏和气藏压裂技术领域,具体涉及一种自悬浮自降解支撑剂制备方法,采用溶剂水配制蔗糖溶液;将支撑剂用稀酸液浸泡和洗净,放入蔗糖溶液中浸泡;将支撑剂从蔗糖溶液中捞出,晾晒或烘烤除去表面多余水分,保持支撑剂外表为湿润状态;将支撑剂与聚合物细粉颗粒、纳米分散剂和过硫酸铵微胶囊按照一定比例混合,搅拌均匀,烘干,得到块状物;块状物经碾压分散、过筛和装袋,得到自悬浮自降解支撑剂,待用。采用该方法制作的支撑剂,该支撑剂一方面具备现有自悬浮支撑剂矿场在线配制和注入工艺技术特点;进一步简化了配注工艺步骤和相关费用,而且破胶剂硫酸铵微胶囊与携带液混合均匀程度更高,破胶速度更快,降黏效果更好。
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公开(公告)号:CN109762551A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910148343.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明属于油藏和气藏压裂技术领域,具体涉及提高自悬浮支撑剂油藏适应性的方法,制备拥有最大增稠剂黏附量的自悬浮支撑剂,支撑剂为石英砂、陶粒或二者的混合物,增稠剂为部分水解聚丙烯酰胺或功能型聚合物或瓜尔胶,黏合剂为蔗糖、多元醇类树脂或树脂材料;将自悬浮支撑剂与普通支撑剂按照10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1和1:1的比例进行混合,得到混配支撑剂;在目标油藏温度、溶剂水和“液:砂”比条件下测量混配支撑剂颗粒完全悬浮和开始沉降时间,绘制完全悬浮时间和开始沉降时间与混配比关系曲线;依据目标油藏从曲线上确定混配比。极大地提高了自悬浮支撑剂油藏适应性,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN106932313A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710270263.8
申请日:2017-04-24
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: G01N15/00 , G01N15/0205
Abstract: 本发明涉及一种评价方法,具体涉及一种聚合物微球油藏适应性评价方法。该方法为:1、聚合物微球粒径及分布测量:筛选微球产品;计算粒径分布;保温保存;测量微球粒径;绘制微球粒径和膨胀倍数与时间关系曲线。2、微球渗透率极限值测量:测量微球溶液注入岩心过程中注入压力与注入PV数关系;绘制注入压力与PV数关系曲线;匹配关系评价;渗透率极限值确定。3、微球油藏适应性评价:绘制储层累计厚度与该厚度内各个渗透率值中最低值关系曲线;计算对应累计厚度值;找到满足“累计厚度值/储层厚度”值要求的聚合物微球溶液。该聚合物微球油藏适应性评价方法,可以指导聚合物微球筛选,提高微球油藏适应性,进而提高微球调驱增油降水效果。
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公开(公告)号:CN109777394B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910148354.3
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于油藏和气藏压裂技术领域,具体涉及一种自悬浮自降解支撑剂制备方法,采用溶剂水配制蔗糖溶液;将支撑剂用稀酸液浸泡和洗净,放入蔗糖溶液中浸泡;将支撑剂从蔗糖溶液中捞出,晾晒或烘烤除去表面多余水分,保持支撑剂外表为湿润状态;将支撑剂与聚合物细粉颗粒、纳米分散剂和过硫酸铵微胶囊按照一定比例混合,搅拌均匀,烘干,得到块状物;块状物经碾压分散、过筛和装袋,得到自悬浮自降解支撑剂,待用。采用该方法制作的支撑剂,该支撑剂一方面具备现有自悬浮支撑剂矿场在线配制和注入工艺技术特点;进一步简化了配注工艺步骤和相关费用,而且破胶剂硫酸铵微胶囊与携带液混合均匀程度更高,破胶速度更快,降黏效果更好。
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公开(公告)号:CN109762551B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910148343.5
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北石油大学
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明属于油藏和气藏压裂技术领域,具体涉及提高自悬浮支撑剂油藏适应性的方法,制备拥有最大增稠剂黏附量的自悬浮支撑剂,支撑剂为石英砂、陶粒或二者的混合物,增稠剂为部分水解聚丙烯酰胺或功能型聚合物或瓜尔胶,黏合剂为蔗糖、多元醇类树脂或树脂材料;将自悬浮支撑剂与普通支撑剂按照10:1、9:1、8:1、7:1、6:1、5:1、4:1、3:1、2:1和1:1的比例进行混合,得到混配支撑剂;在目标油藏温度、溶剂水和“液:砂”比条件下测量混配支撑剂颗粒完全悬浮和开始沉降时间,绘制完全悬浮时间和开始沉降时间与混配比关系曲线;依据目标油藏从曲线上确定混配比。极大地提高了自悬浮支撑剂油藏适应性,提高了经济效益。
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公开(公告)号:CN111535803A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010458564.5
申请日:2020-05-27
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于油藏开发技术领域,具体涉及一种油田化学调剖调驱药剂合理注入压力预测方法。人造岩心制作;岩心抽空饱和水:测量岩心实际外形尺寸和计算岩心外形体积,称量干重,抽空饱和水,称湿重,计算饱和水体积和孔隙度;岩心饱和油,计算含油饱和度;水驱注入基准压力测试;化学调剖调驱药剂合理注入压力确定:从“化学调剖调驱药剂注入压力对驱油效果和各小层分流率关系图版”上查获化学调剖调驱药剂注入压力对应采收率和各小层分流率,对比采收率增幅和各小层分流率情况,确定矿场化学调剖调驱药剂合理注入压力。实现了调剖调驱施工过程中化学药剂最大程度进入高渗透层发挥良好的液流转向效果。
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