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公开(公告)号:CN111680379B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201910132633.0
申请日:2019-02-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于多周期注气作业的井底压力预测方法,包括:计算在当前注气周期内地层压缩条件下一定重量的注入气体相较于地面标况条件下对应的折算体积;根据折算体积,计算当前注气周期内地层条件下的注入流体排量,利用注入流体密度计算式,得到相应的注入流体密度;根据注入流体密度、待预测井底深度、及上一注气周期井底压力预测值,得到当前注气周期井底压力预测值。本发明提高了预测精度,现场应用方便,计算简单,降低了现场测流压、静压成本和风险,有效指导缝洞型油藏参数优化设计及注氮气、注水设备的配备,具有较为广阔的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN111680379A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910132633.0
申请日:2019-02-22
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于多周期注气作业的井底压力预测方法,包括:计算在当前注气周期内地层压缩条件下一定重量的注入气体相较于地面标况条件下对应的折算体积;根据折算体积,计算当前注气周期内地层条件下的注入流体排量,利用注入流体密度计算式,得到相应的注入流体密度;根据注入流体密度、待预测井底深度、及上一注气周期井底压力预测值,得到当前注气周期井底压力预测值。本发明提高了预测精度,现场应用方便,计算简单,降低了现场测流压、静压成本和风险,有效指导缝洞型油藏参数优化设计及注氮气、注水设备的配备,具有较为广阔的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN114642970B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202011505353.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , D01D5/00 , D04H1/728 , D06C7/00 , D06M15/643 , D06M15/61 , D01F6/78 , C08G77/42 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开一种POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物附着的纳米纤维膜和制备方法,所述纳米纤维膜包括PI膜或PI/PANI复合膜和附着在膜表面的共聚物,所述共聚物为POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物。本发明还公开了上述纳米纤维膜的制备方法,其具体包括以下步骤:S1)PI膜或PI/PANI复合膜制备;S2)备POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物制备;S3)将活化得到的PI膜或PI/PANI复合膜浸入POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物悬浮液中,然后进行加热附着,得到产物。该超疏水复合膜具有疏水性能良好、表面能低等优势。
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公开(公告)号:CN114642970A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011505353.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , D01D5/00 , D04H1/728 , D06C7/00 , D06M15/643 , D06M15/61 , D01F6/78 , C08G77/42 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开一种POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物附着的纳米纤维膜和制备方法,所述纳米纤维膜包括PI膜或PI/PANI复合膜和附着在膜表面的共聚物,所述共聚物为POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物。本发明还公开了上述纳米纤维膜的制备方法,其具体包括以下步骤:S1)PI膜或PI/PANI复合膜制备;S2)备POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物制备;S3)将活化得到的PI膜或PI/PANI复合膜浸入POSS‑PMMA‑b‑PDMS超疏水化合物悬浮液中,然后进行加热附着,得到产物。该超疏水复合膜具有疏水性能良好、表面能低等优势。
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公开(公告)号:CN117247163A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210654354.2
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC: C02F5/12 , C02F5/14 , C02F103/10
Abstract: 本发明公开了一种油田污水处理防垢剂的制备方法,包括如下步骤:将柠檬酸和含有氮元素的有机膦酸溶于水中,配制成反应液;将所述反应液加热反应后,进行离心过滤,滤液浓缩干燥后得到磷掺杂纳米碳量子点,完成制备。该方法形成的碳量子点性质稳定,成分简单,维持阻垢的时间较长,该碳量子点能够长时间的阻止水中金属离子形成沉淀,实现阻垢效能。
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公开(公告)号:CN216922099U
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202122586348.1
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
Abstract: 本实用新型公开了用于孤立单井的原油输出装置,包括:高压一级分离器,高压一级分离器具有一级入口、一级液体出口和一级气体出口,一级入口连通单井的输出管;低压二级分离器,低压二级分离器具有二级入口、二级液体出口和二级气体出口,二级入口连通一级液体出口;放空罐,放空罐具有放空入口和放空出口,一级气体出口和二级气体出口连通放空入口;燃烧罐,放空出口连通燃烧罐的入口。
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公开(公告)号:CN119264383A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202311773030.1
申请日:2023-12-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
Abstract: 本发明涉及油气藏压裂增产技术领域,公开了酚醛树脂联苯化合物组合物及应用、环氧树脂制品及其制备方法。该组合物包括固化剂、增强剂和水;所述固化剂为双酚酚醛树脂,所述双酚酚醛树脂包括式I所示的结构单元A和式II所示的结构单元B;#imgabs0#所述增强剂具有式III所示的结构;#imgabs1#以所述双酚酚醛树脂的总重量为基准,所述结构单元A的含量为0‑100wt%,所述结构单元B的含量为0‑100wt%。该组合物包括交联聚合物和特定结构的增强剂,其作为固化剂,制得的环氧树脂制品具有优异的耐高温和抗变形性能。
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公开(公告)号:CN119179106A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310742009.9
申请日:2023-06-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
Abstract: 本发明提供的一种基于Zoeppritz方程的叠前脆性指数反演方法,所述反演方法包括:步骤S1、构建脆性指数与地震记录之间的关系;步骤S2、基于最小二乘原理构建关于脆性指数的目标函数;步骤S3、结合所述目标函数建立高斯‑牛顿迭代法推导储层脆性指数的迭代反演方程;步骤S4、给定初始模型和所述迭代反演方程进行迭代运算,获得最终的储层脆性指数。通过多种约束解决病态反演问题,提高脆性指数估算的稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN107945271A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710856793.0
申请日:2017-09-20
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
Abstract: 本发明公开了基于地质块体追踪的三维压力场建模方法,该方法包括:步骤1,根据测井数据建立单井二维地层压力曲线;步骤2,根据各测井二维地层压力曲线建立地层压力曲面;步骤3,对各地层压力曲面进行插值;步骤4,利用各地层压力曲面构建地层压力框架模型;步骤5:在地层压力框架模型内识别三维压力封闭块体;步骤6:对识别的三维压力封闭块体,进行压力特征赋值并建立三维压力场模型。本发明基于地质块体追踪的三维压力场建模方法,整个建模过程算法先进高效,压力场变化趋势准确,为建立合理的油气成藏模式提供更有利的数据支持。
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公开(公告)号:CN107831539A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710704161.2
申请日:2017-08-16
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院
IPC: G01V1/30
CPC classification number: G01V1/307 , G01V2210/624
Abstract: 本发明提供一种层间积分超剥线识别及提取方法,该层间积分超剥线识别及提取方法包括:步骤1,在瞬时相位基础上,实现地震数据布尔值化;步骤2,在地震数据布尔值化后,利用层间积分实现超剥线识别;步骤3,在超剥线识别后,利用差分法实现超剥线提取。该层间积分超剥线识别及提取方法可以利用地震数据,通过瞬时相位全局归一化,实现地震数据布尔值化,在地震数据布尔值化基础上,通过层间积分识别超剥线,在超剥线识别后,通过差分法实现地层超剥线提取。
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