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公开(公告)号:CN113528108A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110971725.5
申请日:2021-08-24
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于油基纳米流体进行稠油掺稀降粘方法,包括:将二硫化钼进行磁化处理,得到磁性二硫化钼;将所得磁性二硫化钼分散在稀油中,所述稀油选自柴油、生物柴油、植物油中的一种,得到磁性二硫化钼/稀油分散液;将上述磁性二硫化钼/稀油分散液掺入稠油中进行降粘处理。本发明将高导热磁性纳米二硫化钼引入稠油掺稀降粘工艺,可将稀油的热量更均匀、更高效地传递至稠油内部,提高热量利用率,同时提高稠油降粘率,降低稠油开采成本;高导热纳米二硫化钼经磁化处理,所得磁性二硫化钼在稠油被举升至地面后,在添加人工磁场条件下,可被高效回收,经过洗涤、干燥处理性能基本不变,可循环使用,降低了掺入高导热纳米流体实现稠油降粘的成本。
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公开(公告)号:CN120032749A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510100299.6
申请日:2025-01-22
Applicant: 常州大学
IPC: G16C20/30 , G16C10/00 , G06F30/25 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及分子模拟技术领域,尤其涉及基于分子模拟的驱油用表面活性剂乳化性能评价方法,包括使用分子模拟软件建立表面活性剂、水分子和油分子的三元模型;对三元模型进行能量最小化的结构优化;构建油/水/表面活性剂乳化模型的坐标文件,构筑不同表面活性剂类型的体系模型;将单体分子结构转化为LAMMPS可识别文件;通过坐标文件和单个分子结构得到的基本单元的拓扑信息生成模拟体系的坐标、键角、二面角、电荷;利用LAMMPS进行分子动力学模拟。本发明解决现有方法无法定量表征表面活性剂乳化原油的乳化能力问题。
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公开(公告)号:CN116622351A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310598842.0
申请日:2023-05-25
Applicant: 常州大学
IPC: C09K8/508 , E21B33/138 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳响应性纳米颗粒及其制备方法和应用,属于油田钻井封堵剂技术领域。所述二氧化碳响应性纳米颗粒,采用以下原料制备而成;丙烯酰胺0.1~1wt%;N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺0.01~0.1wt%;二氧化碳响应性单体0.5~3wt%;油相单体20~30wt%;脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.05~1wt%;引发剂0.05~2wt%;其余为去离子水。本发明的二氧化碳响应性纳米颗粒能够适应于二氧化碳驱导致的油藏低pH值环境,并且对二氧化碳具有响应性,在酸性环境下发生膨胀,膨胀的纳米颗粒能够有效封堵二氧化碳驱油藏高渗层。
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公开(公告)号:CN115785340A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211482234.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 常州大学
IPC: C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F212/08 , C08F220/54 , C09K8/508
Abstract: 本发明藏封堵组合物及其制备方法、应用,藏封堵组合物由纳米颗粒和两亲聚合物组成,所述纳米颗粒为核壳结构,所述纳米颗粒的内核为具有疏水刚性基团的单体,所述纳米颗粒的表面修饰有β‑环糊精基团和亲水基团,所述纳米颗粒的粒径为50‑700nm;所述两亲聚合物的数均分子量为1000‑4000。该藏封堵组合物满足对非均质油藏的注入性和封堵效果的均衡,封堵效果好。
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公开(公告)号:CN119823387A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510322138.1
申请日:2025-03-19
Applicant: 常州大学
IPC: C08G77/388 , C09K8/524
Abstract: 本发明涉及降凝防蜡剂技术领域,具体涉及一种降凝防蜡剂及其制备方法和应用。常规聚合物型降凝防蜡剂在发挥降凝防蜡效果的同时,会增加原油粘度,显著增加了原油管道输送的阻力,提高了能源消耗。针对上述技术问题,本发明提供一种降凝防蜡剂,其是在巯基纳米球表面接枝烷基丙烯酰胺得到的,所述巯基纳米球是巯基硅烷偶联剂在碱性条件下经水解、缩聚后得到的巯基纳米球。本发明所获纳米球降凝剂,制备方法简单易行、降凝防蜡效果优异,相比较常规聚合物型降凝防蜡剂,无增黏效应,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119118199A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411012612.2
申请日:2024-07-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种磁响应Janus‑MoS2纳米片及其制备方法和应用,属于石油开采技术领域。将氨水快速加入至铁盐溶液与MoS2分散液的混合液中,进行反应,然后进行离心、洗涤、干燥,得到磁响应MoS2纳米片;将磁响应MoS2纳米片加入疏水改性剂和亲水改性剂的混合溶液中,然后搅拌、离心、洗涤、干燥,即得到磁响应Janus‑MoS2纳米片。本发明制备的磁响应Janus‑MoS2纳米片具有两亲性和特殊的磁响应性。油水两亲的结构特点促使纳米片可以快速运移到油水界面,有效驱替水驱后的残余油。磁响应性使得纳米片在驱油过程中能够实现目标化控制,从而进一步提高原油采收率,并且驱油后纳米片容易回收并重复利用。
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公开(公告)号:CN116622351B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310598842.0
申请日:2023-05-25
Applicant: 常州大学
IPC: C09K8/508 , E21B33/138 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳响应性纳米颗粒及其制备方法和应用,属于油田钻井封堵剂技术领域。所述二氧化碳响应性纳米颗粒,采用以下原料制备而成;丙烯酰胺0.1~1wt%;N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺0.01~0.1wt%;二氧化碳响应性单体0.5~3wt%;油相单体20~30wt%;脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.05~1wt%;引发剂0.05~2wt%;其余为去离子水。本发明的二氧化碳响应性纳米颗粒能够适应于二氧化碳驱导致的油藏低pH值环境,并且对二氧化碳具有响应性,在酸性环境下发生膨胀,膨胀的纳米颗粒能够有效封堵二氧化碳驱油藏高渗层。
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公开(公告)号:CN117343717A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311173163.5
申请日:2023-09-12
Applicant: 常州大学
IPC: C09K8/584
Abstract: 本发明公开了一种两亲改性二硫化钼及其制备方法与应用。所述改性二硫化钼一面接枝C4‑18烷基胺链,另一面接枝C10‑16烷基苯磺酸盐链。本发明对于二硫化钼的改性采取了两面改性的方式。本发明改性二硫化钼一面接枝有烷基胺链进行亲油改性,另一面接枝有C10‑16烷基苯磺酸盐进行亲水改性。改性的二硫化钼表现出优异的油水界面活性和润湿性改变能力,能够作为驱油剂使用,可用于提高原油采收率。
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公开(公告)号:CN115819676A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211466083.4
申请日:2022-11-22
Applicant: 常州大学
IPC: C08F251/00 , C09K8/508 , C08F212/08 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F226/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种油藏深部调剖用自组装纳米颗粒及其制备方法和应用,属于油田调剖堵水领域。自组装纳米颗粒通过乳液聚合法制备,其原料按质量百分比计包括:苯乙烯单体10%~30%,丙烯酰胺单体0.5%~3%,N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺单体0.01%~0.5%,乳化剂0.05%~1%,主体功能单体0.1%~1%,客体功能单体0.1%~1%,引发剂0.01%~0.05%,其余为水。本发明的自组装纳米颗粒分散于注入水中,形成浓度为500~4000mg/L的纳米颗粒调剖体系后,注入到水窜通道中,自组装形成与水窜通道尺寸相匹配的颗粒簇,从而实现对水窜通道深部的强效封堵。
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公开(公告)号:CN114016985A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111123054.3
申请日:2021-09-24
Applicant: 常州大学
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/00
Abstract: 本发明属于油气资源开采技术领域,涉及亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液亲和性评价装置与方法。该装置包括二氧化碳增压系统、二氧化碳基压裂液制备系统、亲二氧化碳支撑剂重复沉降系统和数据采集与控制系统。本发明能够依据实验要求构筑相应性能的二氧化碳基压裂液体系,测定亲二氧化碳支撑剂在二氧化碳基压裂液中的重复沉降速度,初步表征不同类型亲二氧化碳支撑剂与不同特性二氧化碳基压裂液的亲和性,在此基础上,可测定重复沉降速度随亲二氧化碳支撑剂与二氧化碳基压裂液接触时间的变化关系,进一步分析亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液亲和性的变化规律,能够较准确、全面地评价亲二氧化碳支撑剂对二氧化碳基压裂液的亲和性。
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