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公开(公告)号:CN119989841A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411812192.6
申请日:2024-12-10
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国石油大学(华东) , 中国科学技术大学
Abstract: 本公开涉及纳米粒子材料仿真模拟技术领域,尤其涉及活性纳米粒子的生成方法、装置和电子设备。该方法包括:按照第三数量和第一配置参数,生成活性纳米粒子的基底;按照第二数量,生成包含第二数量个分子结构的修饰结构;对修饰结构进行预设操作,得到处理后的修饰结构;将处理后的修饰结构中的连接位点与活性纳米粒子的基底的修饰位点连接,得到活性纳米粒子的分子模型;基于分子模型对应的化学环境的力场参数,确定分子模型中每个原子携带的电荷;基于分子模型中每个原子的原子坐标、每个原子携带的电荷、以及力场参数三者对分子模型进行弛豫处理,得到活性纳米粒子。
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公开(公告)号:CN113092516A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110293114.X
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国石油大学(华东)
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明公开一种基于核磁共振的滑溜水压裂液渗吸排驱评价装置及方法,包括:控制单元,用于基于预设控制参数执行对应的控制操作;渗吸模拟单元,与控制单元连接,用于基于预设渗吸参数创建模拟渗吸环境,模拟渗吸环境在控制操作下执行模拟渗吸操作;监测单元,与渗吸模拟单元匹配对接,用于在控制操作下对渗吸模拟单元进行监控以获取对应的环境监控参数,环境监控参数包括核磁共振监控参数;评价单元,与监测单元连接,用于对环境监控参数进行处理,获得处理后参数,基于处理后参数生成对应的评价结果。通过构建物理模拟实验模型,基于核磁共振技术对岩石资源在动态渗吸排驱时的变化规律进行评价,提高对储层的微观渗吸排驱进行评价的精确性。
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公开(公告)号:CN113092266A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110292187.7
申请日:2021-03-18
Applicant: 中国地质大学(北京) , 中国石油大学(华东)
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明公开了一种滑溜水压裂液储层伤害机理的评价装置及方法,该装置包括:注入控制单元,用于基于预设注入参数对储层模拟单元执行注入控制操作;储层模拟单元,与注入控制单元连接,用于基于预设储层参数创建模拟储层环境,模拟储层环境在注入控制操作的作用下向评价单元输出渗透后液体;评价单元,与储层模拟单元匹配对接,用于对储层模拟单元进行监测并获取对应的监测参数信息,以及获取渗透后液体的液体体积,基于监测参数信息和液体体积生成对应的评价结果。通过对油气开采过程中的储层环境进行模拟,并以不同的驱替流体进行实验,以获取在不同的驱替流体作用下对储层环境的伤害机理评价结果,从而有效降低了评价难度,提高了评价精确性。
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公开(公告)号:CN111413175B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010377662.6
申请日:2020-05-07
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司页岩气研究院 , 中国地质大学(北京)
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及岩心人工造缝试验技术领域,公开了一种裂缝特征可控的岩心造缝装置及方法。该装置从上到下依次设置有上板、压紧板、移动板、多角度劈刀、两个滑动台、旋转定位板和底板。利用本发明所述的岩心造缝装置及方法可以使岩心得到与现场情况更为相符的裂缝特征,可实现岩心中偏心缝、分支缝、径向缝和角度缝的制作,该造缝装置功能多样,操作简单。
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公开(公告)号:CN112980415A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110195531.0
申请日:2021-02-19
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(北京)
IPC: C09K8/58 , C09K8/584 , C07C263/16 , C07C265/12 , C07C265/08 , C07C265/04 , C07C303/02 , C07C309/14 , C07C51/41 , C07C65/19 , C01B32/15
Abstract: 本发明属于油田化学领域,公开了一种多接枝位点纳米碳材料和活性纳米碳材料及其制备方法和超低渗油藏用驱油体系。所述多接枝位点纳米碳材料包括式(1)所示的结构单元、羟基和式(2)所示的结构单元;其中,R选自甲苯基、二苯基甲烷基、异佛尔酮基和二环己基甲烷基中的一种或多种;该超低渗油藏用驱油体系具有较高界面活性,油水界面张力降低达10‑2mN/m数量级,能够显著提高洗油效率;
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公开(公告)号:CN110094190A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910315092.5
申请日:2019-04-18
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 , 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 , 中国地质大学(北京) , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC: E21B43/22
Abstract: 本发明涉及油田调驱领域,具体涉及撬装式冻胶分散体生产装置和冻胶分散体及其制备方法及应用。装置包括:泵吸系统、搅拌混合系统和井口泵入系统;泵吸系统用于将冻胶分散体软体非均相复合驱油体系的各组分分别泵送至搅拌混合系统中进行在线混合,得到冻胶分散体软体非均相复合驱油体系,并由井口泵入系统泵入井中;泵吸系统包括至少2个泵,分别泵送各组分;井口泵入系统包括用于将搅拌混合系统中的冻胶分散体软体非均相复合驱油体系泵出并泵入井口的高压柱塞泵。该装置可实现两种或两种以上组成成份的在线混配及注入,可满足长时间大规模化的调驱作业需求,尤其适用于滩涂、丘陵、海上作业平台等复杂环境的连续混配及注入。
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公开(公告)号:CN110079289A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910233911.1
申请日:2019-03-26
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 , 山东诺尔生物科技有限公司 , 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及油田化学领域,具体涉及冻胶分散体强化的聚合物三元复合驱油体系及其应用。该聚合物三元复合驱油体系含有:冻胶分散体、驱油聚合物、碱性化合物和表面活性剂,所述驱油聚合物为重均分子量为1000万g/mol以上的第一部分水解聚丙烯酰胺。本发明提供的聚合物三元复合驱油体系,能够借助冻胶分散体与驱油聚合物的协同作用以强化聚合物三元复合驱油体系的流度控制能力,提高复合驱油体系后续水驱阶段的注入压力,进而提高驱油体系的波及系数和洗油效率,实现最大限度的提高聚合物三元复合驱油体系的驱油效果。
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公开(公告)号:CN106520105B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201610953232.8
申请日:2016-10-27
Applicant: 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及用压裂液返排液制备的驱油剂及其驱油方法,属于油气田开发工程技术领域。清洁压裂液返排液,包括粘弹性表面活性剂和地层水。本发明为压裂液返排液的再利用形成驱油剂进行驱油,进一步改善低渗透油田压裂后的开发效果,实现提高原油采收率和变废为宝的目标。驱油剂包括为粘弹性表面活性剂,在地层水中极易分散,吸附于地层砂岩和油水界面,通过降低油水界面张力机理、乳化润湿机理、吸附机理,进而达到低渗油藏提高采收率的目标。
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公开(公告)号:CN106634921B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201610820702.3
申请日:2016-09-13
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 , 中国地质大学(北京) , 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司
Abstract: 本发明属于石油工程领域,涉及一种稠油油藏乳状液颗粒转向剂的连续在线生产及注入一体化方法;将稠油与水按照质量比1:4~9加入高速分散剪切机中,依次加入乳化剂、转相剂、稳定剂,高速分散剪切机的转速为0~1500rpm,剪切时间10~20min,制得稠油乳状液颗粒转向剂;制得的稠油乳状液颗粒转向剂进入缓冲罐中;经流量计向缓冲罐中注入水,稀释至现场注入浓度;将缓冲罐中的稠油乳状液颗粒转向剂经高压柱塞泵泵入注水井。本发明实现了稠油油藏乳状液颗粒转向剂的连续在线生产及注入一体化,向注入井泵入的同时,稠油油藏乳状液颗粒转向剂的生产、注入在线连续进行,即生产即注入,能够满足多井组或区块大剂量连续调剖的需要。
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公开(公告)号:CN106640000B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201610822086.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 , 中国石油集团科学技术研究院有限公司 , 中国地质大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种用于稠油油藏蒸汽驱深部封窜的可膨胀石墨堵剂体系,其包括低温可膨胀石墨颗粒、中温可膨胀石墨颗粒、高温可膨胀石墨颗粒、携带液和配液水,低温可膨胀石墨颗粒、中温可膨胀石墨颗粒、高温可膨胀石墨颗粒在堵剂体系总质量中的质量分数分别为0.5%~1.0%、0.4%~0.8%、0.3%~0.6%,携带液为非离子聚合物的水溶液,在堵剂体系总质量中的质量分数为0.1%~0.2%;余量为水,各组分质量分数之和为100%。本发明以耐温非离子聚合物水溶液为携带液,将不同初始膨胀温度的石墨颗粒携带进入地层深部,根据蒸汽驱汽窜通道温度梯度场分布特点,不同初始膨胀温度的石墨颗粒缓慢膨胀,实现对蒸汽驱汽窜通道的深部封窜,进而提高蒸汽驱的波及体积。
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