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公开(公告)号:CN104833618A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510079517.9
申请日:2015-02-14
Applicant: 东北石油大学
IPC: G01N13/04
Abstract: 一种在实验室内对非均质储层进行模拟调剖的方法与装置。主要为了解决现有技术中缺乏一种有效的方法和装置能够实现在实验室内对非均质储层进行模拟调剖的问题。其特征在于:所述装置包括非均质岩心模型、注入计量装置和采出采集装置;所述非均质岩心模型由入口端外扣固定器、岩心主体夹持器以及出口端外扣固定器组成。所述装置获得相应数据后,计算单层实际注入量 和各层窜流量Vci;当最高渗透层的窜流率达到实际矿场确定的分流界限时,更换调剖液后开泵注入,直至岩心注入端累积注入量达到实际矿场需模拟的注入量时停泵,再次将调剖液换成原来的注入液开泵模拟后续驱替过程,分别获得各层窜流率,从而获得调剖剂注入后调剖的定量效果。
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公开(公告)号:CN119825324A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510311439.4
申请日:2025-03-17
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
Abstract: 本发明涉及石油天然气勘探技术领域,且公开了一种基于渗吸机理提高致密油藏体积压裂产能的方法,包括以下步骤:采用动态模拟技术预测不同注入策略下的裂缝扩展情况来进行压裂;结合机器学习进行参数优化,对渗吸介质注入参数及压裂参数进行设计;在渗吸介质中添加纳米颗粒材料,以增强渗吸介质与原油的接触面积;引入实时监测系统并通过传感器监控地层压力变化来动态调整焖井时间;利用自动化控制对压裂液返排速率的调控。本发明通过实时监测地层压力变化并使用机器学习算法或专家系统评估当前焖井状态,可以更准确地判断渗吸过程是否完成,从而避免不必要的等待时间或过早结束焖井导致的效果不佳。
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公开(公告)号:CN118459373A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410570154.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 东北石油大学
IPC: C07C303/32 , C07C309/10 , C09K8/584
Abstract: 本发明涉及石油化工领域,具体公开了一种优良复配性的耐温耐盐磺酸盐表面活性剂合成方法;本发明使用AEO‑9、氢氧化钠和2‑溴乙基磺酸钠三种原料制备FAPES膏状产物,加热融化AEO‑9与氢氧化钠混合反应,之后逐步加入2‑溴乙基磺酸钠与混合物进行反应,反应之后将生成物溶解在无水乙醇内部,去除未反应的2‑溴乙基磺酸钠,真空干燥可以得到FAPES膏状产物,合成方法简单,合成过程中副产物较少,而且合成产物在油田使用环境中耐温耐盐性较好,复配性能较好。
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公开(公告)号:CN117987126A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410046789.8
申请日:2024-01-12
Abstract: 本发明公开了一种木质素衍生物材料纳米驱油剂及其应用,属于油气采收技术领域。本发明解决了目前纳米驱油剂环保性欠佳、效果欠佳的问题。所述木质素衍生物材料纳米驱油剂为胺基木质素衍生物纳米颗粒或者胺基木质素衍生物纳米颗粒与基液组成的混合液,可应用于油气开采过程以提高石油采收率。所述木质素衍生物材料纳米驱油剂环保、可再生、制备过程简单、低成本,适用于石油开采领域。
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公开(公告)号:CN116978475A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310972202.1
申请日:2023-08-03
Applicant: 东北石油大学
IPC: G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/30 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及油气开采领域,具体地,涉及一种油气开采过程中电化学性质的获取方法,所述方法包括:构建页岩与外来流体之间的化学反应网络;构建表面络合模型及构建扩散双电层模型,设定热力学平衡常数初始值和页岩的电荷密度初始值;通过表面络合模型和扩散双电层模型,获取Zeta电势理论值;当Zeta电势理论值与Zeta电势实际值之间满足收敛条件时,获取页岩与外来流体接触后的电化学性质;其中,Zeta电势实际值通过室内实验测得。通过上述方法获得的Zeta电势理论值较为准确,可基于Zeta电势理论值高效便捷获取多项页岩与外来流体之间接触后的电化学性质,为后续页岩油藏高效开发提供分析数据和科学指导。
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公开(公告)号:CN116495971A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310735401.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 东北石油大学三亚海洋油气研究院
IPC: C02F11/13 , B02C18/26 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开一种通过研磨蒸发处理含油污泥的设备及方法,包括研磨装置和分离装置,研磨装置包括:研磨室,研磨室顶部分别开设有第一进料口和气相出口,气相出口与分离装置的进气口固定连通,研磨室底部相对两侧面分别设置有第一固相出口和第二固相出口;研磨机构,研磨机构设置在研磨室内,研磨机构包括依次轴接的旋转组件、伸缩组件和转轴,转轴上沿轴线方向等间距固定连接有若干研磨刀具,研磨刀具的外周面与研磨室的内壁之间设置有间隙;监测机构,监测机构设置在研磨室内。本发明采用研磨发热的方式将含油污泥中的污油和水分去除,提高污泥处理效率,并降低环境污染的风险。
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公开(公告)号:CN110376033B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN201910618924.0
申请日:2019-07-10
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 一种高强度缝洞型岩心及其制作方法。属于提高采收率技术领域。本发明在岩心原料中添加了CaCO3、MgCO3、FeCO3三种物质,充分契合了碳酸岩缝洞型藏油的物性特征;本发明提出了以β‑D‑葡萄糖结晶为填充物,在岩心胶结后,采用高倍数地层水驱,形成了岩心内的缝洞结构;本发明提出了以微波快速胶结环氧树脂制作岩心的方法,运用微波分次作用,即避免了环氧树脂老化现象,又节约时间及成本;本发明考虑了气驱等高压驱动方式,采用碳纤维环氧树脂进行浇注,岩心承压强度达到普通环氧树脂浇注岩心的1.8倍以上。
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公开(公告)号:CN108829994B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201810655968.6
申请日:2018-06-23
Applicant: 东北石油大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , E21B43/26 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及的是多层页岩拟三维压裂模型缝高求解方法,具体为:一、建立多层页岩地层压裂缝高物理模型,将模型中各层页岩地层所对应的层面顶底深度数据等输入计算机;二、对多层页岩地层压裂缝高物理模型进行网格划分;三、分别计算从射孔位置开始起裂,裂缝向上或向下生长到每个网格节点所对应的裂缝尖端应力强度因子为尖端网格节点所在页岩地层断裂韧性时的裂缝内流体净压力数值;四、给定任意一个射孔位置处进入裂缝的流体压力,求解净压力;五、用净压力到三得到的净压力矩阵中去对比寻找;步骤六、变化射孔位置处进入裂缝的流体压力,重复四五,实现不同压裂压力下裂缝缝高的计算。本发明可以准确计算和预测页岩气井压裂改造形成的裂缝缝高。
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公开(公告)号:CN111965222B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010816315.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国石油大学(北京) , 东北石油大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 本发明提供了一种岩心含油饱和度监测装置。本发明提供的岩心含油饱和度监测装置包括储液容器和测试组件,其中,测试组件包括待测岩心、绝缘壳体以及检测单元,绝缘壳体包裹在岩心外侧,绝缘壳体上开设有流体入口和流体出口,流体入口和储液容器连通,储液容器用于通过流体入口向岩心注入流体,且经过岩心的流体通过流体出口流出绝缘壳体;检测单元包括至少一对电极板和与电极板连接的第一检测仪,电极板设置在岩心的外壁上,第一检测仪用于检测每对电极板之间形成的电阻。本发明提供的岩心含油饱和度监测装置提高了岩心含油饱和度的检测精度。
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公开(公告)号:CN111075390B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010044237.5
申请日:2020-01-15
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B33/13 , E21B47/002 , E21B47/005
Abstract: 本发明涉及的是基于贴壁钻井封井效果评价可视化实验装置及实验方法,其中基于贴壁钻井封井效果评价可视化实验装置包括被注入井、注入井、地层模拟装置、加压装置、水泥浆泵注系统、水泥搅拌罐、水泥浆可视化监控系统、计算机控制系统,被注入井与注入井之间为地层模拟装置,地层模拟装置由上部的泥岩岩心和下部的射孔段构成;被注入井、注入井、地层模拟装置设置于可视化框体内,水泥搅拌罐通过水泥浆泵注系统与注入井环空入口相连,注入井底部出口与地层模拟装置的射孔段连通,地层模拟装置射孔段与被注入井环空底部入口连通;泥岩岩心上端面设置加压装置。本发明可以模拟不同水泥配方、不同地层特征及不同井型结构疑难井进行顶替封堵的效果。
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