-
公开(公告)号:CN119912786A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202311428245.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C08L61/06 , C09K8/594 , C09K8/588 , C09K8/42 , C09K8/44 , C08J3/075 , C08L33/26 , C08K5/405 , C08K5/098
Abstract: 本发明属于石油和天然气开采技术领域,公开了一种用于高温油藏的CO2驱封窜用聚合物凝胶及其制备方法。凝胶成分包括0.4wt%~1wt%的部分水解聚丙烯酰胺,0.5wt%~2wt%的酚醛树脂,0.2wt%~0.5wt%的柠檬酸铝,0.2wt%~0.8wt%的硫脲,余量为水。其具有抗温、耐酸等特点,可有效封堵CO2驱油藏中的非均质高渗带、天然/人工裂缝等气窜通道,实现控制气窜,扩大气驱波及体积目的。
-
公开(公告)号:CN118361217A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310072337.2
申请日:2023-01-17
Applicant: 大庆油田有限责任公司 , 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 一种页岩注气驱油效率评价方法及注气实验装置。主要解决现有的驱油效率评价方法无法评价岩心不同孔隙区间内的驱油效率的问题。包括以下步骤:S1、计算饱和水岩心核磁共振T2值与孔喉半径转换系数C;S2、测试饱和页岩油岩心的核磁共振T2谱;S3、利用注气实验装置对饱和页岩油的岩心进行注气吞吐实验,每次注气吞吐后测试岩心的核磁共振T2谱;S4、利用步骤S1中得到的转换系数C将饱和页岩油岩心的核磁共振T2值转换为孔喉半径,根据页岩岩心的核磁共振T2谱信号幅度,计算岩心不同孔隙区间的注气吞吐驱油效率。该评价方法可以评价不同吞吐轮次岩心驱油效率及岩心不同孔隙区间驱油效率,同时可以开展高温高压注气吞吐实验。
-
公开(公告)号:CN112576237B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202011394283.4
申请日:2020-12-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储气库盖层监测井的部署方法及装置,该方法包括:根据地震资料和测井资料,获得储气层上方的多个渗透层的地震属性参数;获得对渗透层的地层岩心执行岩心驱替实验得到的渗透层的岩心驱替效率;根据每个渗透层的压力、埋藏顶深、渗透率、层厚度和岩心驱替效率,以及储气层的压力和埋藏顶深,确定每个渗透层的监测优先级;按照多个渗透层的监测优先级由高到低的顺序,依次在多个渗透层中部署多个监测井,本发明基于地震属性参数和岩心驱替效率实现了对每个渗透层的监测优先级的定量计算,规避了人为主观因素,提高了储气库盖层监测井的部署的准确性,考虑了多个渗透层,部署了多个监测井,满足了储气库管理对监测范围的需求。
-
公开(公告)号:CN114396255B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202111415459.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司储气库管理处
Abstract: 本发明公开一种地下储气库气井的储层温度预测方法,包括以下步骤:S1:利用气井的产能方程,计算近井的压力分布,进行压力分布预测;S2:根据近井的压力分布,确定压力梯度;S3:计算流体的比热、焦耳汤姆森系数、综合传热参数和热容项系数;S4:采用压力与温度的解耦方式求储层能量方程,进行储层温度场预测。本发明采用温度、压力解耦方式进行储层温度预测,解决储气库的水合物堵塞预判问题;储气库在采气期降压吸热、井底流动温度下降,影响井温剖面及井筒水合物预判;在注气期注入温度低、在井周储层降压形成低温区,可能产生水合物冰堵;这类不利因素,将作为储气库的注采能力设计、合理配产的限制条件。
-
公开(公告)号:CN115574182A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211207852.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中石油昆仑燃气有限公司
Abstract: 本说明书实施例提供了一种基于光伏供电的天然气管道无线伴热系统,其中,方法包括:分布式光伏阵列,用于利用多组光伏发电板接收太阳能并转化为多组电能;汇流箱,与所述分布式光伏阵列连接,用于将多组电能进行汇流;直流配电柜,与所述汇流箱连接,用于或汇流后的电流进行均流与均压调节;逆变器,与所述直流配电柜连接,用于将直流电转换为管道线圈能够将能量无线传输的高频交流电;无限伴热结构,与所述逆变器连接,用于将交流高频电整流成直流电,为生热提供能量;数据采集与控制系统,与所述无限伴热结构连接,用于从所述无限伴热结构进行数据采集,并控制所述无限伴热结构。
-
公开(公告)号:CN114396255A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111415459.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司储气库管理处
Abstract: 本发明公开一种地下储气库气井的储层温度预测方法,包括以下步骤:S1:利用气井的产能方程,计算近井的压力分布,进行压力分布预测;S2:根据近井的压力分布,确定压力梯度;S3:计算流体的比热、焦耳汤姆森系数、综合传热参数和热容项系数;S4:采用压力与温度的解耦方式求储层能量方程,进行储层温度场预测。本发明采用温度、压力解耦方式进行储层温度预测,解决储气库的水合物堵塞预判问题;储气库在采气期降压吸热、井底流动温度下降,影响井温剖面及井筒水合物预判;在注气期注入温度低、在井周储层降压形成低温区,可能产生水合物冰堵;这类不利因素,将作为储气库的注采能力设计、合理配产的限制条件。
-
公开(公告)号:CN112576237A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011394283.4
申请日:2020-12-03
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种储气库盖层监测井的部署方法及装置,该方法包括:根据地震资料和测井资料,获得储气层上方的多个渗透层的地震属性参数;获得对渗透层的地层岩心执行岩心躯替实验得到的渗透层的岩心躯替效率;根据每个渗透层的压力、埋藏顶深、渗透率、层厚度和岩心躯替效率,以及储气层的压力和埋藏顶深,确定每个渗透层的监测优先级;按照多个渗透层的监测优先级由高到低的顺序,依次在多个渗透层中部署多个监测井,本发明基于地震属性参数和岩心躯替效率实现了对每个渗透层的监测优先级的定量计算,规避了人为主观因素,提高了储气库盖层监测井的部署的准确性,考虑了多个渗透层,部署了多个监测井,满足了储气库管理对监测范围的需求。
-
公开(公告)号:CN119145815A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202310701372.6
申请日:2023-06-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种分层同步注采方法及存储介质,所述方法包括步骤:制备分层同步注采工艺管柱;将所述分层同步注采工艺管柱下入采油井中;向所述分层同步注采工艺管柱中注入介质;向所述分层同步注采工艺管柱中投球;进行分层同步注采操作。本申请实施例提供的一种分层同步注采方法及存储介质可根据油井实际需要可自由组合注入方式,实现不同介质分层同步注入;同时气体辅助蒸汽吞吐后不动管柱即可进行分层同步生产,抑制层间干扰,减少热损失,提高吞吐效果和生产时率,具有可进行洗井、掺稀油等功能。
-
公开(公告)号:CN114234053B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202111575282.4
申请日:2021-12-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含压缩机输气干线阀室自动截断条件识别方法,涉及油气管道技术领域,包括如下步骤:实时采集输气干线上各阀室的数据;通过数据实时计算各阀室每一时刻的压降速率数据;根据压降速率数据实时绘制各阀室的压降速率‑时间趋势图;根据压降速率‑时间趋势图,判断各阀室之间管道的运行工况;运行工况包括正常工况、压缩机抽吸工况和泄露工况。本发明采集输气管道压力、输气量以及气体组成的数据,通过该数据计算各阀室的压降速率,从压降速率将管道划分为三种工况,即正常工况、压缩机抽吸工况和泄露工况。一方面可以避免由于压缩机工作造成的泄露误判,另一方面可以在管道发生泄露时精确定位泄露管道并及时关闭对应阀室。
-
公开(公告)号:CN114434380B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011233529.X
申请日:2020-11-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李强 , 姜婷婷 , 尹浩 , 雷达 , 吴利 , 李雪源 , 胡滨涛 , 盛勇 , 刘真志 , 陈彪 , 周俊池 , 王岩 , 刘辉 , 宋殷俊 , 王川洪 , 陈密 , 阴文霖 , 胥洪普 , 罗刚
Abstract: 本公开提供了一种压缩机动力缸缸盖拆卸装置及方法,属于机械设备技术领域。将安装组件中的螺杆与螺杆的第一端连接的安装板一同放入压缩机动力缸缸盖上的伸入孔内,直至螺杆的第二端连接的限位件与压缩机动力缸缸盖相抵。推动组件中的驱动单元驱动推动块转变为第二状态,推动块维持在第二状态,提起限位件与螺杆直至推动块与压缩机动力缸缸盖相抵,转动限位件,使螺杆、安装板及推动块上移,推动块推动压缩机动力缸缸盖从压缩机动力缸的缸体上移分离,完成对压缩机动力缸的缸盖的拆除。压缩机动力缸缸盖与压缩机动力缸的缸体之间的拆分非常快捷,且安全性也较高。
-
-
-
-
-
-
-
-
-