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公开(公告)号:CN119899652A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510062143.3
申请日:2025-01-15
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心 , 中海油田服务股份有限公司
IPC: C09K8/584 , C09K8/58 , C07C303/32 , C07C309/14 , C08G65/334 , C08G65/337
Abstract: 本发明公开了一种低渗透油藏渗吸排油用纳米流体及其制备方法。所述低渗透油藏渗吸排油用纳米流体的质量分数组成如下:双亲改性纳米SiO2颗粒0.01%~0.03%,双子型表面活性剂0.20~0.40%,余量的模拟海水。本发明提供了低渗透油藏渗吸排油用纳米流体的制备方法:向模拟海水中加入双子型表面活性剂,搅拌30~100分钟,混合均匀后,加入双亲改性纳米SiO2颗粒,搅拌10~60分钟,混合均匀即得。本发明制备方法简单、易操作、反应条件简单,可以在油田现场大规模使用;注入地层后,本发明低渗透油藏渗吸排油用纳米流体在岩石与油的接触区域产生一个楔形薄膜,这种结构会产生向前的推力,结合体系产生的降低界面张力、润湿性反转等辅助作用,可能将油从岩石表面剥离下来,达到提高采收率的目的。
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公开(公告)号:CN119541184A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510105799.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 中海油田服务股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种基于周期性的双对数曲线砂堵预警方法及装置,方法包括:采集实时压力参数,基于预设井底压力模型得到实时井底压力;根据实时井底压力构建实时井底压力‑时间的双对数曲线,将实时井底压力‑时间的双对数曲线输入至预设双对数曲线砂堵模型,由预设双对数曲线砂堵模型确定实时井底压力‑时间的双对数曲线的斜率,基于斜率预测得到砂堵概率,以根据砂堵概率进行实时告警;其中,预设双对数曲线砂堵模型根据历史压裂数据构建的历史井底压力‑时间的双对数曲线确定对应的砂堵概率,并根据压力变化周期性确定校正系数,对所述砂堵概率进行校正。
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公开(公告)号:CN118114476A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410227935.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及油气井压裂技术领域,具体是涉及压裂过程中多相流动模拟方法及系统,主要包括:获取钻孔周边的微波数据,并以所述微波数据建立模拟裂缝网络的裂缝模型;获取钻杆周边地质层所施加的压力数据,基于该压力数据将对应的周边地质层标记为高应力区或低应力区;在该最粗裂缝的分布对应的周边地质层标记为低应力区时,向低应力区中的裂缝填充压裂液,模拟压裂过程中的多相流动。采用本发明的压裂过程中多相流动模拟方法及系统,能够根据实时数据对压裂过程中多相流动进行模拟,以减少流动模拟过程中的区别误差的产生,从而便于后续流动分析的进行。
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公开(公告)号:CN119244207A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411355807.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种海上油气田规模化压裂作业方法,包括如下步骤:采用移动式压裂装置压裂作业与钻机钻完井作业交叉进行;采用多井批量化连续压裂作业模式进行压裂、返排和生产;在多井批量化连续压裂作业模式进行压裂、返排和生产的基础上,采用压裂生产一体化管柱进行压裂、返排和生产;在采用压裂生产一体化管柱进行压裂、返排和生产的基础上,采用压裂返排液就地低成本环保处理技术对压裂返排液进行处理。本发明能够解决压裂占用钻机导致综合成本高、改造规模小导致产能释放不足、装备能力受限导致作业低效等技术难题。
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公开(公告)号:CN118049199A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410176893.9
申请日:2024-02-08
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种水力压裂试验的模拟装置及方法,属于水力压裂研究领域,其中装置包括压裂试验管,压裂试验管的管身上布置有若干个孔眼,底端配置有堵头;每个孔眼上设置有一个孔径大小调节器,每个孔径大小调节器包括一个固定环、一个封闭片和一个旋转电机,所述旋转电机的输出轴与所述封闭片固定连接,所述封闭片设置在固定环的中间且能在固定环转动。其中,孔径大小调节器能够在水力压裂过程中可调节孔眼大小,实现该水力压裂试验的模拟装置对压裂液从孔眼喷出的模拟,解决了现有技术不能实现对孔眼大小的调节,导致不能模拟水力压裂过程的问题。
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公开(公告)号:CN116696336A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310802608.5
申请日:2023-07-03
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种评价暂堵剂多级暂堵效果与颗粒级配的实验装置及方法。所述实验装置的结构如下:暂堵材料容器内设有暂堵材料活塞;暂堵材料容器的两端分别与水池和搅拌缸连接;搅拌缸分别与水池和井筒模拟装置连接;井筒模拟装置内设有暂堵簇数控制活塞;井筒模拟装置的底部与水池连接,侧壁连接裂缝模拟装置;井筒模拟装置内设有井筒压力测试计;裂缝模拟装置连接裂缝压力测试计;井筒压力测试计和裂缝压力测试计均与计算机连接。本发明利用井筒压力测试计与裂缝压力测试计数值进行比对,用于评价暂堵材料级配的优良,操作简单;两个压力计数值相差越大,表示暂堵效果越好,能够最大程度提升暂堵材料级配,促进不均衡地层暂堵优化设计。
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公开(公告)号:CN116677362A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310802601.3
申请日:2023-07-03
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明公开了一种可控制速率并监控压裂暂堵球智能投球装置。所述投球装置包括远程控制器、T型集球槽、传送带、曲柄滑块机构和缸体;T型集球槽的槽内设有暂堵球推动杆,曲柄滑块机构能推动暂堵球推动杆沿T型集球槽做往复运动,从而推动暂堵球至传送带上;传送带的另一端连接所述缸体;缸体的一端连接压裂液管汇,另一端为压裂液流出口;传动带和曲柄滑块机构均与远程控制器连接,远程控制器控制曲柄滑块机构的启闭,远程控制器控制传动带的传动速度;远程控制器还监测缸体内的压力以及进入缸体内的暂堵球个数。本发明能够监测暂堵球的投送是否成功、监测暂堵球的投送速度、监测腔体压力的大小,对暂堵球的投送速度根据现场状况进行调节,统计投球个数。
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公开(公告)号:CN116446836A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310420035.X
申请日:2023-04-19
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种适用于海上低渗透油藏的开发方法,包括:(1)对油井进行初次开发:在油井内设置套管,在套管内对油井第一个压裂段进行射孔作业,再通过压裂液对油井第一个压裂段进行体积压裂,再在油井中下入地层隔离阀,封闭井筒,进行焖井,然后在带有地层隔离阀的油井中下入生产管柱和电潜泵,打开地层隔离阀,形成流动通道,先后进行压裂液返排和原油生产;(2)起出地层隔离阀、生产管柱和电潜泵并泵送桥塞和射孔枪,对油井压裂套管第一个压裂段和第二个压裂段之间进行封隔后对油井第二个压裂段进行射孔作业;(3)重复步骤(1)和步骤(2),以接力方式对油井进行2至n级接力开发,直至接力开发第n级井段原油生产完成,结束流程。
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公开(公告)号:CN115977606A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211694616.4
申请日:2022-12-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种裂缝性片麻岩储层缝网酸压改造方法、装置、介质及设备,方法包括如下步骤:根据裂缝性片麻岩储层的地质特征,初步确定主体酸液及添加剂,组成不同主体酸液体系,通过实验,最终确定主体酸液体系;基于油气藏的地质和流体特征,优化酸压裂缝参数;利用全三维压裂模型,结合酸压裂缝参数、主体酸液体系的反应动力学参数和酸压管柱,优化酸压施工参数;计算暂堵下人工裂缝转向天然裂缝所需的压力;根据暂堵位置和控场分布计算,确定最终暂堵剂;测试得出暂堵剂的暂堵强度梯度,根据暂堵下人工裂缝转向天然裂缝所需的压力计算暂堵剂用量;将主体酸液体系和确定用量的暂堵剂注入裂缝性片麻岩储层中,形成缝网酸压。
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公开(公告)号:CN115791533A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211694238.X
申请日:2022-12-28
Applicant: 中海石油(中国)有限公司 , 中海石油(中国)有限公司北京研究中心
Abstract: 本发明涉及一种钻井液固相侵入损害评价方法、装置、介质及设备,方法包括如下步骤:S1、获取邻井目标层段的岩心并切割磨制成铸体薄片,根据铸体薄片的图像重构多孔介质孔隙结构物理模型;S2、获取正钻井目标层段的钻井液,提取钻井液中的固相颗粒并分析性质,然后对钻井液的物理、化学性质开展测试,得到测试参数;S3、建立钻井液侵入数值模拟模型,并根据钻井液侵入前后的渗透率变化、滞留/堵塞固相颗粒分布情况评价其固相侵入损害程度,得到判定结果;S4、根据判定结果判断钻井液配方是否适合进行钻井作业;不适合对钻井液进行优化设计,直至优选出合理的钻井液配方。
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