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公开(公告)号:CN118933674A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411229421.1
申请日:2024-09-03
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/00 , E21B43/26 , E21B43/247 , E21B43/34
Abstract: 本发明涉及油气开发技术领域,尤其涉及一种从中低成熟度页岩储层中生产氢气的方法。本发明利用压裂液对中低成熟度页岩储层进行水力压裂;压裂后将氧气或富氧气体注入中低成熟度页岩储层,进行原位燃烧,生成含有氢气的合成气;合成气与高温分解或热裂解产生的原位液态烃通过生产井一起产出至地面;在地面,氢气与合成气中其他气体分离,剩余的合成气成分被重新注入中低成熟度页岩储层,继续反应产生氢气。本发明结合水力压裂、原位燃烧和一系列氢气生成反应,从中低成熟度页岩储层中生产清洁氢能,为氢气的生产方法提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109025825B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201811179656.9
申请日:2018-10-10
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及的是基于文丘里效应的井下自吸式粒子射流钻井装置,这种基于文丘里效应的井下自吸式粒子射流钻井装置包括上接头、喷嘴、进液室、喉管、扩散管、下接头,进液室上端与上接头螺纹连接,上接头内腔由喇叭段和喷嘴段构成,喷嘴段相应的上接头外部为缩径段,喷嘴段为等径段,喷嘴与喷嘴段螺纹连接,喷嘴及喷嘴段伸入到进液室内,喷嘴上部孔道为喇叭孔道,下部孔道为圆柱孔道,进液室具有进液孔;进液室下端连接扩散管,扩散管上端设置喉管,喷嘴与喉管同轴线设置,扩散管下端连接下接头。本发明能将从环空中吸入的岩屑作为冲击粒子,大大提高机械钻速,适用于深部的坚硬地层,可有效提高破岩速度。
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公开(公告)号:CN105041280B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201510299461.8
申请日:2015-06-03
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/24
CPC classification number: Y02P90/70
Abstract: 一种实现二氧化碳混相驱室内实验的方法与装置。主要为了解决目前在室内进行二氧化碳混相驱实验所存在的技术瓶颈问题。其特征在于:首先根据实际岩心孔喉特征制备两种能够完全模拟实际岩心的可视化细管;通过高温高压可视化装置筛选试剂,确定可与二氧化碳达到混相的试剂,并确定二氧化碳与添加试剂在不同比例下混相的压力‑体积曲线;在体系达到混相的范围内,注入可视化细管中,确保二氧化碳与添加试剂在孔隙中混相;将达到混相的体系注入饱和油的可视化细管,在混相范围内调节二氧化碳与添加试剂的注入比例,直至形成的体系与原油混相,确定二氧化碳与添加试剂的注入比例及体系的压力‑体积曲线;以细管实验确定的最小混相压力为回压将上述比例二氧化碳与添加试剂体系注入实际岩心,使原油与二氧化碳混相。
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公开(公告)号:CN105041280A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510299461.8
申请日:2015-06-03
Applicant: 东北石油大学
IPC: E21B43/24
CPC classification number: Y02P90/70
Abstract: 一种实现二氧化碳混相驱室内实验的方法与装置。主要为了解决目前在室内进行二氧化碳混相驱实验所存在的技术瓶颈问题。其特征在于:首先根据实际岩心孔喉特征制备两种能够完全模拟实际岩心的可视化细管;通过高温高压可视化装置筛选试剂,确定可与二氧化碳达到混相的试剂,并确定二氧化碳与添加试剂在不同比例下混相的压力-体积曲线;在体系达到混相的范围内,注入可视化细管中,确保二氧化碳与添加试剂在孔隙中混相;将达到混相的体系注入饱和油的可视化细管,在混相范围内调节二氧化碳与添加试剂的注入比例,直至形成的体系与原油混相,确定二氧化碳与添加试剂的注入比例及体系的压力-体积曲线;以细管实验确定的最小混相压力为回压将上述比例二氧化碳与添加试剂体系注入实际岩心,使原油与二氧化碳混相。
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公开(公告)号:CN104632154A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410809833.2
申请日:2014-12-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种水驱聚驱后交替注入凝胶和聚合物溶液的复合驱油实验方法,具体包括如下步骤:步骤一、首先制备大平板岩心,分别标号为第一大平板岩心和第二大平板岩心;步骤二、然后进行水驱,并计算水驱采收率;步骤三、接下来进行聚驱,并计算聚驱极限采收率;步骤四、接下来进行交替注入凝胶+聚合物溶液驱油;步骤五、后续水驱,并计算最终采收率。本发明的方法的技术效果为:凝胶具有逐渐成胶的特性,对高渗层进行暂时封堵,后续注入的流体扩大波及体积;且凝胶本身的粘弹性可形成瞬时负压,从而在聚驱的基础上极大地提高了采收率;而且由于聚合物价格相对低廉,凝胶与聚合物交替注入的技术比较简单,在现场具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN120061780A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510433700.8
申请日:2025-04-08
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明公开了一种用于提高页岩油采收率的二氧化碳驱油方法,属于二氧化碳驱油技术领域,包括以下步骤:注入二氧化碳段塞之前、估算注入二氧化碳的前沿压力和前沿温度、调整二氧化碳的注入压力和注入温度使其位于液体区域。本发明通过估算的前沿压力和温度随距井筒的距离变化,调整二氧化碳的注入压力及温度,确保注入的二氧化碳在地层里保持液态。本发明通过在油藏中注入液态二氧化碳,使重力超越问题得到缓解,减少粘指现象,进而提高波及效率,提高石油产量。
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公开(公告)号:CN113931614B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111207407.8
申请日:2021-10-18
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明属于原油开采技术领域,尤其涉及一种基于原子力显微镜力谱技术预测纳米流体提高原油采收率的方法。本发明提供了一种纳米流体的模拟体系,包括胶体探针和基液,所述胶体探针包括无探针的微悬臂和微球,所述微球以模拟纳米流体中的纳米颗粒。本发明还提供了一种利用原子力显微镜测量所述胶体探针与岩石样品在基液中的力曲线,所述岩石样品为表面负载油膜的岩石样品或表面不负载油膜的岩石样品,并根据分离压力理论判断岩石样品在纳米流体中的润湿性的方法。基于此,采用原子力显微镜力谱技术在本发明提供的纳米流体的模拟体系中能够科学快速地预判出采用纳米流体开采原油时能否提高原油的采收率。
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公开(公告)号:CN113528107B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110787537.7
申请日:2021-07-13
IPC: C09K8/58
Abstract: 本发明提供了一种煤基碳量子点驱油剂及其在油气开采中的应用,属于纳米驱油技术领域。本发明提供的驱油剂为煤基碳量子点或者煤基碳量子点与基液组成的混合液;所述煤基碳量子点的粒径为1.0~10.0nm。本发明提供的驱油剂有利于在油气开采中实现降本增效及绿色可持续发展;煤基碳量子点容易进入纳米孔喉并在其中有效运移,适合开采储层致密的纳米油气资源;煤基碳量子点比表面积大,表面还含有丰富的羧基、羟基和环氧基等官能团,有利于改善驱油剂的驱油效果;煤基碳量子点与基液组成的混合液作为驱油剂,具有稳定的荧光性,且发光波长可调变,有利于追踪孔隙介质中流体的运移规律,借此研究驱油剂的驱油机理。
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公开(公告)号:CN104675370B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201410809835.1
申请日:2014-12-23
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种水驱后交替注入凝胶和聚合物溶液的复合驱油试验方法,具体包括下述步骤:步骤一、首先制备大平板岩心;步骤二、水驱,并计算水驱采收率;步骤三、多轮次交替注入凝胶和聚合物溶液;步骤四、后续水驱;步骤五、整理数据,计算最终采收率。本发明的复合驱油试验方法通过凝胶与聚合物段塞的交替注入,凝胶分子堵塞地层大孔道,使得后续注入液进入低渗层,扩大了驱替液波及体积;又由于聚合物分子将空隙中残留的簇状、膜状及孤岛状残余油由拉丝状逐渐采出,提高了洗油效率,使得采出液中含水率迅速下降,注入端压力大幅上升,提高原油采收率;且可取得良好的经济效益。
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