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公开(公告)号:CN110735633B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910856955.X
申请日:2019-09-11
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及气田开发领域,具体涉及一种低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液早期判识方法,本发明的方法可以为气井排水采气措施时机及方式选取提供依据,降低井筒积液对储层的不可逆伤害,本发明的方法应用范围广泛,可针对目前低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液判识方法适应性有限、判识滞后等情形,利用常规动态生产资料,快捷、准确判识气井井筒积液,解决了低渗碳酸盐岩气藏气井井筒积液判识方法适应性有限、判识滞后、井数多导致应用困难等问题,大幅扩大了及时判识井筒积液的井数、范围,应用证明该方法准确、快捷,可节省大量人力、财力,具有较大的实用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN107762408B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201610703930.2
申请日:2016-08-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种煤层气定向井的造穴方法,属于煤层气开采领域。该方法包括:在煤层或者煤层上顶板、下底板中确定造穴靶点,在位于造穴靶点上方的地面上确定煤层气定向井的排采井场;采用定向钻井工艺对煤层及煤层上顶板、下底板进行钻井作业,钻穿造穴靶点至预设的井深位置,得到煤层气定向井;在煤层气定向井内下入套管进行固井作业,随后将套管锻铣器钻具组合下入套管内对应造穴靶点的位置处,并将对应造穴靶点的套管部分锻铣掉;将机械造穴钻具组合下入套管内直至造穴靶点,在造穴靶点内进行机械造穴作业。本发明针对煤层气羽状水平井、U型井等定向井进行造穴,解决了由于钻直井地面条件不满足、直井适应性受限及定向井造穴困难等问题。
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公开(公告)号:CN106285659B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201610682186.2
申请日:2016-08-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 何磊 , 张明禄 , 谭中国 , 王东旭 , 兰义飞 , 袁继明 , 张建国 , 伍勇 , 徐运动 , 游良容 , 艾庆琳 , 谢姗 , 田敏 , 刘志军 , 刘海锋 , 夏勇 , 何鎏 , 费世祥
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供的这种低渗岩性非均质气藏开发单元划分方法,根据气藏开发单元划分的目的及原则,综合地质、气蔵工程等资料,多因素细分M气藏开发单元,划分的依据主要包括流体性质、储层物性、生产特征等资料细分开发单元,该方法在动储量评价、产能预测、数值模拟研究等多个方面的基础上,进行开发单元划分,并在开发单元划分的基础上,开展了气藏精细动态评价研究,对延长气田稳产期、提高采收率具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN105569613B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201410532224.7
申请日:2014-10-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/00
Abstract: 本发明公开了一种中高阶煤煤层气排采方法,属于中高阶煤煤层气开采技术领域。所述方法包括:在向煤储层注入压裂液之前,在中高阶煤煤层气排采的目标区域,通过煤层气探井检测储层压力,并通过含气量测试数据计算所述目标区域中煤层气的解吸压力;在压裂液注入完毕后,进入煤层气排采的启抽阶段,以第一降压速度进行排水降压;当井底流压到达所述储层压力时,进入煤层气排采的排水降压阶段,以第二降压速度进行排水降压;其中,所述第一降压速度大于所述第二降压速度;当井底流压到达所述解吸压力时,进入煤层气排采的产气阶段,以第三降压速度进行排水降压,并进行煤层气排采。采用本发明,可以提高煤层气的生产效率。
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公开(公告)号:CN104931641B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510331020.1
申请日:2015-06-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司
IPC: G01N30/90
Abstract: 本发明为一种石油沥青质组分的分析方法,沥青质溶于三氯甲烷为样液;用棒薄层火焰离子化分析仪检测,所得色谱上的4个吸收峰分别对应沥青质的4种组分;计算各吸收峰的面积对应各组分的含量比例,计算沥青质裂解的难易度值F=(组分3含量+组分4含量)/(组分1含量+组分2含量)。F表示沥青质发生裂解反应的难易程度。色谱分析三次展开时第一溶剂为二氯甲烷和正庚烷混合,第二溶剂为纯二氯甲烷。第三溶剂为二氯甲烷和甲醇混合。本发明分析方法根据难易度值F可预判原料油是否符合渣油加氢脱硫装置的进料及后续加工设计要求,以调和进料的不同原油比例,以保证设备正常的长周期运行;操作简单,结果准确;无需纯化,节省人力物力。
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公开(公告)号:CN105756624A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410787785.1
申请日:2014-12-17
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/00
Abstract: 本发明公开了一种煤层气排采的控制方法及装置,属于煤层气排采领域。方法包括:获取煤层气井的开采类型;如果煤层气井的开采类型为降压井类型,则按照第一时间周期为一个控制周期对采集变频器的频率进行控制;如果煤层气井的开采类型为稳压井类型,则按照第二时间周期为一个控制周期对采集变频器的频率进行控制;本发明根据煤层气井的开采类型选取相应的时间周期作为控制周期对采集变频器的频率进行控制;根据当前控制周期的井底流压与当前控制周期的理想井底流压确定采集变频器的频率调整幅度。避免频繁调整采集变频器的频率造成的井底流压大幅度波动,避免频繁对排采设备进行调整,影响排采设备使用寿命的缺陷;提高了排采煤层气的开采效率。
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公开(公告)号:CN102720487B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201210226393.9
申请日:2012-06-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种获取气藏地层压力的系统及其方法,属于气田获取地层压力技术领域,该方法首先测量气井的气层深度,其次测量所述气井的井口压力,然后根据所述井口压力计算井筒压力梯度,最后根据所述气层深度、所述井口压力和所述井筒压力梯度计算所述气井的地层压力,本发明通过大量的气井生产资料计算单井压力数据,从而获得丰富的地层压力资料,弥补实际获取地层压力数据量少、过程实现烦琐的缺点,满足全气田地层压力评价数据量的需要。也解决了气田开发中关井测压与气井生产之间的矛盾。
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公开(公告)号:CN102509179B
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201110440973.3
申请日:2011-12-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种气井动态产能预测方法。包括获取气井原始无阻流量qAOFi、原始地层压力pi及当前地层压力pm;获取气体粘度μg和偏差系数z;根据获取的上述参数预测当前地层压力下的气井产能。本发明从气井产量理论公式入手,在一定假设前提下,结合相关经验公式,建立了气井生产过程中产能预测的动态方法。解决了常规产能评价方法,因地层压力变化所带来的影响,评价结果更加准确、可靠。应用证明该方法适用、简便且不需重复试井,可节省大量人力、财力,具有较大的实用价值和经济价值。
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公开(公告)号:CN102493788B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110421196.8
申请日:2011-12-15
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 高煤阶煤层气井排水采气的方法,应用于煤层气井采气技术领域。包括排水阶段、憋压阶段、控压阶段、稳产高产阶段和衰减阶段,不同阶段有不同的压力控制要求。排水阶段煤层气井动液面下降速度控制在5~7m/d。憋压阶段稳定井底流压,日降动液面0~3m/d,井底流压波动控制在0~0.03MPa以内。控压阶段增大放气量到200~300m3之间。稳产阶段井下动液面的高度维持在煤层顶板以上15~30m之间。衰减阶段井口套压和井底流压的压力值为0.101~0.11MPa,衰减阶段的套管闸门全部打开或采用下入抽汲泵进行间歇抽汲采气。效果是:通过控制井底压力实现地层压力稳定下降并与解吸压力匹配,有效扩大了解吸范围,实现了面积降压。
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公开(公告)号:CN101590415A
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200810114136.X
申请日:2008-05-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李国然 , 张志华 , 李伟 , 刘文勇 , 张明慧 , 张文成 , 张连义 , 张建国 , 杜骁勇 , 田然 , 陶克毅 , 于春梅 , 马建英 , 郭金涛 , 韩志波 , 刘莉 , 从丽茹 , 唐成 , 张庆田 , 李立新 , 王铁庆 , 李洪涛 , 党妍姝
IPC: B01J27/051 , B01J27/049 , C10G45/08
Abstract: 本发明涉及一种负载型Co或Ni和Mo或W催化剂的制备方法,①将载有1~5wt‰Ag或Pd的Al2O3或TiO2或ZrO2-Al2O3或TiO2-Al2O3,加入Co或Ni的镀液中,在室温~90℃下反应0.5h~2h,抽滤,洗涤;②把①中滤饼置入Mo或w的镀液中,室温~60℃下搅拌,反应0.5h~8h,抽滤,洗涤;③所制滤饼在真空干燥箱中120℃下真空干燥2h~4h,然后在惰性或硫化气氛中300℃~450℃焙烧0.5h~6h,Co或Ni的含量为1~8wt%,Mo或W的含量为8~30wt%,余量为载体;加氢脱硫催化性能,高比活性,比传统催化剂高出多倍,提高了活性组分的利用率。
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