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公开(公告)号:CN117809755A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311654594.3
申请日:2023-12-05
Applicant: 西安石油大学
IPC: G16C10/00 , G16C20/20 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及油气田勘探开发技术领域,公开了一种超深层致密油藏原油黏附‑剥离特征的分子模拟方法,包括以下步骤:S1,分别建立致密油藏原油组分模型和岩石基质模型;S2,通过致密油藏原油组分模型建立致密油藏原油油滴模型,并将其岩石基质模型组合,获取黏附特征数据;S3,通过致密油藏原油组分模型建立致密油藏原油油膜模型,并将其与岩石基质模型组合,得到黏附模型;S4,建立剥离液模型,将其与黏附模型组合,得到剥离模型;S5,利用剥离模型,获取剥离特征数据。本申请可根据超深层致密油藏储层的温度、压力、原油组分以及实际储层矿物组分,对致密油藏储层原油的黏附‑剥离特性进行模拟,为超深层致密油藏原油的高效开发提供理论依据。
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公开(公告)号:CN114891491B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210569454.5
申请日:2022-05-24
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种覆膜固体酸暂憋剂制备及其对应的暂堵造分支缝方法,涉及石油天然气工程技术领域。包括以下步骤:S10、制备不同粒径的固体酸,所述粒径N粒径范围为N、2.5N及5N;S20、配置海藻酸钠溶液;S30、将S10所述固体酸与所述海藻酸钠溶液混合均匀得到海藻酸钠固体酸混合物,将所述海藻酸钠固体酸混合物分组,静置,海藻酸钠溶液变为海藻酸钠膜包覆在固体酸外侧得到海藻酸钠固体酸膜;S40、将所述海藻酸钠固体酸膜放入氯化钙溶液中,固化;S50、将固化后的海藻酸钠固体酸膜放入烘箱烘干,得到覆膜固体酸暂憋剂。本发明配置的覆膜固体酸暂憋剂,相比于常规暂堵剂,不需要添加降解材料进行解堵,酸溶于水,解堵快,固体酸能溶解形成酸液,解除暂憋。
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公开(公告)号:CN115845653A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211529353.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 西安石油大学 , 中石油煤层气有限责任公司忻州分公司
IPC: B01F23/41 , B01F35/83 , B01F101/40
Abstract: 一种乳化驱油剂和原油混合方法及其装置,其中装置包括:压力采集系统、第一、第二恒速恒压泵、第一、第二中间容器、注入端阀门、四通阀、具有多孔介质的容器、三通阀、采出端阀门、恒温箱和液体采集系统,第一、第二恒速恒压泵分别连接第一、第二中间容器以提供泵出动力,四通阀四个接口分别连接第一、第二中间容器、压力采集系统和注入端阀门,具有多孔介质的容器的注入端与注入端阀门连接,三通阀的三个接口分别连接具有多孔介质的容器的采出端、采出端阀门和压力采集系统,液体采集系统与采出端阀门连接,具有多孔介质的容器设置在恒温箱内。本发明丰富了原油乳状液制备方法,更真实地模拟了乳化驱油剂在油藏多孔介质中乳化原油的渗流条件。
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公开(公告)号:CN115288649B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210921318.8
申请日:2022-08-02
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明涉及煤层气开采技术领域,具体涉及用于煤层气储层的示踪剂体系及煤层气水平井压裂监测方法。示踪剂体系包括:稀土元素的氯化物、络合剂、萃取剂和皂化剂。煤层气水平井压裂监测方法包括采用所述示踪剂体系进行煤层气水平井压裂返排液监测。本发明提供的示踪剂体系在煤层中的吸附率仅为10‑20%,能够很好满足煤层气水平井分层测试、多段压裂测试的要求;与压裂液配伍性好,稳定性好,示踪元素彼此不干扰;使用安全性好,便于操作,在使用过程中不会产生明显泡沫,并能够克服示踪剂泵入地层过程中所引起的套压升高问题。
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公开(公告)号:CN116559051A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310638801.X
申请日:2023-05-31
Applicant: 西安石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种实验室量化渗透流动能力的装置,包括:用于装填驱替液的驱替液填充瓶,驱替液填充瓶的顶部竖立有与其容腔连通的驱替液液位计量器;原用于装填原油的油填充瓶,原油填充瓶的顶部竖立有与其容腔连通的原油液位计量器;渗透材料夹持器,其包括夹持筒,夹持筒内呈相对设置设有第一推进玻片和第二推进玻片,所述第一推进玻片相对夹持筒内固定连接,第二推进玻片相对夹持筒可轴向移动,第一推进玻片和第二推进玻片之间设有带孔隙的玻璃垫片以及由玻璃垫片固定的渗透材料。本发明的实验室量化渗透流动能力的装置,简易耐用,操作方法简单,为探究储层流体多效应协同驱油实验机理的研究提供了测试设施,同时丰富了验证渗透材料渗透能力的测试方法。
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公开(公告)号:CN116535574A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310742983.5
申请日:2023-06-21
Applicant: 西安石油大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C09K8/512 , C09K8/68
Abstract: 本发明涉及石油与天然气开采技术领域,公开了一种自降解暂憋剂及其制备方法。自降解暂憋剂的原料包括:0.5‑2份活化纤维素、10‑18份丙烯酰胺、0.01‑0.04份交联剂、0.1‑3份助剂、0.1‑0.6份引发剂和90‑110份水;自降解暂憋剂的制备方法包括以下步骤:S1,将纤维素加入氢氧化钠水溶液中,在70℃下搅拌4‑6h,过滤并水洗至pH值为7‑8,得到活化纤维素;S2,将活化纤维素和丙烯酰胺溶于水中,搅拌并加热至70℃,加入交联剂反应5min,再加入助剂反应5min,再加入引发剂搅拌,至形成凝胶后停止搅拌;S3,将S2得到的凝胶进行干燥,将干燥后的固体粉碎得到自降解暂憋剂。本发明的自降解暂憋剂承压强度适中且可自降解,降解速度快,残渣率低,能快速反复进行憋压—解憋。
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公开(公告)号:CN116371229A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310301347.9
申请日:2023-03-27
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本申请公开了一种制备原油乳状液的装置及使用方法,属于乳状液制备装置领域,解决了目前制备原油乳状液时与油藏实际渗流条件严重脱节,导致后续对原油乳状液的测试不能充分反应实际油藏孔隙介质中的状态的问题。乳化室的顶部可拆卸连接有密封盖。原油输送机构和注入流体输送机构均与乳化室的内腔连通。乳化室的内腔设置有多孔介质,多孔介质位于乳化室的底端。搅拌机构固定在密封盖上,搅拌机构的搅拌端穿过密封盖后伸入乳化室内。加热机构设置在乳化室的外壁。压力控制机构和乳化室连通。乳状液收集机构和乳化室的底部连通。本申请模拟了注入流体在油藏多孔介质中乳化原油的渗流条件,准确反映了油藏实际条件下注入流体和原油的混合状态。
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公开(公告)号:CN117976073A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410214217.6
申请日:2024-02-27
Applicant: 西安石油大学 , 山西省煤炭地质勘查研究院有限公司
IPC: G16C10/00 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种油水界面竞争吸附行为特征的模拟方法,该方法包括:利用Materials Studio分别构建油相组分和水相组分的全原子分子模型;通过预设的粗粒化映射方案对全原子分子模型划分珠子,获得油相组分和水相组分的粗粒化分子模型;根据粗粒化分子模型中各珠子的溶解度参数,确定各珠子之间的相互作用参数;根据相互作用参数,构建目标区块不同的油水两相体系模型;对每一油水两相体系模型进行耗散粒子动力学模拟,获取目标区块油水界面竞争吸附行为特征。如此,通过对不同的油水两相体系模型进行耗散粒子动力学模拟,明确了原油组分的复杂性对油水界面竞争吸附行为的影响,能够更为准确的表征油水界面的竞争吸附行为特征。
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公开(公告)号:CN115785438A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211547281.3
申请日:2022-12-05
Applicant: 西安石油大学
IPC: C08G65/337 , C09K8/584
Abstract: 一种阴非离子型乳化驱油剂及其制备方法和应用,其中制备方法包括:首先,以脂肪醇聚氧乙烯醚为原料,利用极性溶剂对其分子链上的羟基活化,其中脂肪醇聚氧乙烯醚的直链烷烃部分长度为8‑18,聚氧乙烯醚链部分节数为5‑20;然后,利用碱性纳源物质中的Na取代脂肪醇聚氧乙烯醚的分子链羟基中的H形成醇钠;最后,利用3‑氯‑2‑羟丙基烷磺酸钠对脂肪醇聚氧乙烯醚发生亲核取代反应,制备得到阴非离子型乳化驱油剂。本发明制备的阴非离子型乳化驱油剂,吸附损失更低、孔隙介质乳化能力更强、形成的乳状液粒径更小,从而提高了采收率能力,使得其能够可以很好地用于提高原油采收率,对原油开采具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116790235B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310742982.0
申请日:2023-06-21
Applicant: 西安石油大学
IPC: C09K8/516 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C09K8/512 , C09K8/508 , C09K8/504 , C09K8/514 , C09K8/506 , E21B43/26 , E21B33/13
Abstract: 本发明涉及石油与天然气开采技术领域,公开了一种自组装复合凝胶暂憋剂制备及其造缝方法,包括以下步骤:S1,用改性剂和纳米碳酸钙制备改性纳米碳酸钙;S2,将活化纤维素和丙烯酰胺溶于水中,依次加入改性纳米碳酸钙和交联剂,搅拌均匀后依次加入助剂和引发剂,搅拌至形成凝胶后停止;将凝胶进行离心、洗涤,干燥后研磨筛分,得到不同粒度的凝胶颗粒;S3,用聚多巴胺对凝胶颗粒进行一次改性,得到单层覆膜凝胶颗粒;S4,用有机相变材料对单层覆膜凝胶颗粒进行二次改性,即得。自组装复合凝胶暂憋剂的承压强度高,在井筒地层温度下疏水相变膜材料和聚多巴胺膜溶解,凝胶颗粒发生溶胀进行憋压造缝,凝胶颗粒吸水坍塌后可快速自降解。
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