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公开(公告)号:CN119709163A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411926851.9
申请日:2024-12-25
Applicant: 中国石油大学(华东) , 天时集团能源有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司
Abstract: 本发明涉及油田化学技术领域,公开了一种三相泡沫封窜体系及其制备方法和应用。该三相泡沫封窜体系含有改性沥青颗粒分散液和气体;所述改性沥青颗粒分散液含有0.5‑1重量%的改性沥青颗粒和0.075‑0.15重量%的起泡剂。本发明提供的三相泡沫封窜体系以改性沥青颗粒作为稳泡剂,增加泡沫液膜的厚度和强度,提高泡沫的起泡效率,延长泡沫的半衰期,从而增强泡沫体系在油藏中的作用;此外,利用起泡剂的洗油能力与稳泡剂的封堵能力,以及洗油与控水的协同作用,可以显著提高油藏的采收率。
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公开(公告)号:CN119475936A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510069761.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/23 , E21B43/26 , E21B49/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于同井光纤应变监测模拟的压裂水平井分布式压力的计算方法,涉及油气田开采技术领域,包括:建立裂缝产液与光纤应变监测的物理模型;建立水平井生产过程中储层地质力学计算模型、井底压力计算模型;基于所述裂缝产液与光纤应变监测的物理模型,根据所述储层地质力学计算模型、所述井底压力计算模型,分别计算水平井不同生产状况下的同井光纤应变数据、以及井底压力;根据水平井不同生产状况下的同井光纤应变数据、以及井底压力,拟合得到井底压力变化与光纤应变的第一关系式;将现场实际捕捉的光纤应变数据带入拟合得到的第一关系式,计算得到光纤沿线的压力分布。
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公开(公告)号:CN118620128A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410843494.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/56 , C08F220/54 , C09K8/68 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F226/10 , C08F226/06 , C08F212/14
Abstract: 本发明涉及油气田增产技术领域,公开了一种五元共聚物和耐高温压裂液及其制备方法。该五元共聚物包括第一结构单元、第二结构单元、第三结构单元、第四结构单元和第五结构单元,且所述第一结构单元、所述第二结构单元、所述第三结构单元、所述第四结构单元和所述第五结构单元的摩尔比为(5~80):(1~15):(1~20):1:(0.5~10),所述第二结构单元由丙烯酸类单体提供;所述第三结构单元由含有磺酸基团的烯类单体提供;所述第四结构单元由非离子环状烯类单体提供;所述第五结构单元由带咪唑基团的烯类单体提供。本发明所述的压裂液可延迟交联时间,有利于降低压裂泵送摩阻。
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公开(公告)号:CN118063684A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410198975.3
申请日:2024-02-22
Applicant: 山东诺尔生物科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/56 , C08F212/14 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F226/02 , C08F226/10 , C09K8/035
Abstract: 本发明提供了一种钻井液用降滤失剂及其制备方法,属于油田采油技术领域,该降滤失剂的制备方法包括:S1.将丙酮和磺化剂进行磺化反应,得到磺化丙酮;S2.将所述磺化丙酮与缩聚剂进行缩合反应,得到磺化丙酮缩聚物;S3.将所述磺化丙酮缩聚物与对羟基苯乙烯进行共聚反应,得到功能单体;S4.将丙烯酰胺、功能单体、阴离子单体、阳离子单体、2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸、抗温抗盐单体、表面活性剂、水、引发剂和链转移剂混合,经聚合反应,得到降滤失剂。本发明提供的降滤失剂能够在钻井过程过程中迅速吸附在黏土表面,溶解速度快、抗温抗盐性能强、降滤失性能好。
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公开(公告)号:CN117986454A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410223266.6
申请日:2024-02-28
Applicant: 山东诺尔生物科技有限公司 , 中国石油大学(华东)
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F218/16 , C08F220/18 , C08F216/18 , C09K8/68
Abstract: 本发明涉及一种多元共聚型抗盐高温耐剪切压裂稠化剂及其制备方法。所述方法:将2,3‑联苯基马来酸酐与2‑萘胺‑1,5‑二磺酸在pH为8~10的条件下反应,得到刚性单体;将1,2,4,5‑环己烷四甲酸与1,5‑己二烯醇酯化反应,得到多支交联单体;用水将丙烯酰胺、甲基丙烯酸、刚性单体、多支交联单体、疏水单体、表面活性剂和链转移剂混匀,得到混合液,在通氮除氧后加入引发剂引发聚合反应;将得到的聚合物胶块依次进行造粒、烘干、研磨和过筛,制得多元共聚型抗盐高温耐剪切压裂稠化剂。本发明制备的压裂稠化剂具有优异的抗盐性能,高温长时间机械剪切后,粘度基本保持不变,保留率高,完全符合高温高矿化度条件下的稠化性能。
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公开(公告)号:CN115160191B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210970302.6
申请日:2022-08-12
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: C07C303/32 , C07C309/10 , C08G65/334
Abstract: 本发明涉及界面润湿调控驱油剂与表面活性剂领域,具体涉及一种制备烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐的方法。制备方法包括:(1)在酸和砜类溶剂存在下,将式(I)#imgabs0#所示的醚与羟基磺酸盐接触进行反应,得到产物体系;(2)将所述产物体系进行分离处理,得到烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐;其中,式(I)中,n为7‑11的自然数,m为4‑30自然数。本发明提供一种酸催化合成烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐的方法,同时获得较高的转化率和产率,反应过程易于控制,成本节省。
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公开(公告)号:CN117662112A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311446500.3
申请日:2023-11-01
Applicant: 北京大学 , 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明涉及石油与天然气勘探开发领域,公开了一种液硫‑气‑水多相流动的模拟装置和模拟方法及其在高温高压高含硫气藏中的应用。该模拟装置包括注入单元、高温高压可视反应釜和数据采集单元;注入单元包括中间容器;高温高压可视反应釜包括微流控芯片,且高温高压可视反应釜通过三通阀门与中间容器相连设置;数据采集单元包括设置在高温高压可视反应釜的正上方的高速摄像机以及与高速摄像机相连接的计算机。该方法通过高精度可视化的微流控,能够复现在实际多孔介质结构和原位储层高温高压条件约束下的液硫‑气‑水三相共存时的多相流动行为,能够为高含硫气藏的高效开发提供理论依据。
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公开(公告)号:CN117023574A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310779976.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(北京) , 新疆大学
Abstract: 本发明涉及油田化学调剖堵水技术领域,公开了一种深层油气藏用交联用改性纳米石墨和纳米石墨杂化交联冻胶堵剂及其制备方法。所述交联用改性纳米石墨通过采用含有磺酸芳基活性自由基对天然纳米石墨进行改性,得到初步改性纳米石墨;所述初步改性纳米石墨与含有羟基芳基活性自由基进行交联得到。通过改性纳米石墨直接参与杂化交联反应,提升杂化交联冻胶的交联密度和化学键能,研发出一种耐高温(≥130℃)、抗高盐(≥20万mg/L)、长期热稳定性,能够适应深层油气藏储层非均质调控的杂化交联冻胶堵剂。
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公开(公告)号:CN115029715B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210793960.2
申请日:2022-07-05
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供一种碳量子点的制备方法、碳量子点及应用,具体涉及纳米材料技术领域。该制备方法将带有取代基的苯胺作为电解液,电解后得到碳量子点。带有取代基的苯胺包括对氨基苯磺酸、对氨基苯甲酸、对氨基苯甲酰胺、对氨基苯磺酰胺、对氨基苯磺酸钠、对氨基苯甲酸钠和对氨基水杨酸钠中的至少一种。本发明提供的碳量子点的制备方法工艺简单、原料易得,通过一步电解即可制得碳量子点,制备过程中带有取代基的苯胺电解液赋予碳量子点丰富的表面官能团,使其具有优异的耐温耐盐性,在高温高盐溶液中稳定分散,在90℃、1.5×105mg/L矿化度条件下,碳量子点溶液能够均匀稳定分散30天以上,在低渗油田开采中可作为减阻增注剂使用。
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公开(公告)号:CN116376530A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310287826.X
申请日:2023-03-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明属于功能纳米材料与油气开发技术领域,公开了超疏水纳米颗粒、纳米流体、制备、气膜减阻方法及应用。所述超疏水纳米颗粒的制备方法包括:在真空条件下,将纳米SiO2进行干燥去除吸附水分,得到产物I;将所述产物I、十七氟癸基三甲氧基硅烷、乙酸在丙酮溶液中接触进行油浴加热和旋蒸浓缩处理,得到产物II;将产物II重新溶于二甲苯中,采用索氏萃取法反复提纯,去除未反应的单体,将纯化后的产物II离心分离,通过真空干燥、研磨处理得到超疏水纳米颗粒。本发明的超疏水纳米颗粒空气中水滴接触角达到165°;所制备的超疏水纳米流体在低渗油藏降压增注方面具有优异效果,减阻率达到了常规纳米材料的1.35倍以上。
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