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公开(公告)号:CN119616477A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411798488.7
申请日:2024-12-09
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚合物井下全流程渗流物理模拟研究方法,包括设置聚合物评价流程,得到满足要求的聚合物;对满足要求的聚合物设置聚合物井下全流程渗流物理模拟实验,设置实验项目;根据实验项目选取实验项目的技术参数;根据技术参数设置各个实验项目的实验方法;确定研究目标,模拟聚合物在防砂筛管、炮眼附近地层存在的剪切降解情况以及剪切后进入地层的渗流情况;设置各个实验项目的实验条件;优化实验方案。本发明通过模拟和评估聚合物在油田开发中的驱油效果和流动性能,关注聚合物的基本物理和化学性质,及其在特定油田条件下的应用性能,能够有效地优选出适合特定油田条件的聚合物类型和注入方案,从而优化油田的开发效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN112200344B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010808827.0
申请日:2020-08-12
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于多参数融合传递预测油藏界限值的方法,该方法将油藏开发过程中诸多指标参数进行关联融合计算,结合不同类型油藏特征,在对常规油藏工程方法进行改进创新,拟合修正相关参数。依据“系统合理值”的思想将各个指标整合,从而形成系统性关联指标,提高预测精度的基础上,保证整体性。同时针对不同开发指标的预测值,针对性的提出标准差倍数及差值平均的想法,对各个指标进行上下限界定,确定其界限范围。与常规计算油藏指标合理值方法相比,新方法不仅将各个参数指标进行关联、传递计算,同时对传统方法参数进行改进,极大提高方法适用性,最终获得油藏开发各项指标合理值。
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公开(公告)号:CN117304905A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311008517.0
申请日:2023-08-11
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Inventor: 陈维余 , 吴晓燕 , 李晓亮 , 陈斌 , 苏延辉 , 王滨 , 耿学礼 , 李志臻 , 张静 , 徐浩 , 康蕾 , 田津杰 , 张强 , 阚亮 , 余黄杰 , 张晓学 , 任树亮 , 季闻
IPC: C09K8/584
Abstract: 本申请公开了一种适用于海上稠油开采的耐温、抗盐驱油剂,包括以下质量百分比的组分:长链烷基芳基磺酸甜菜碱20~30%;长链烷基磺酸甜菜碱5~10%;长链烷基羧酸甜菜碱5~10%;短链醇10~25%;矿化水40~60%。本发明驱油剂具有耐高温、高盐能力强、乳化能力强、界面性能优和驱油效率高的优点,当其浓度为0.2~0.5%溶液时的油水界面张力小于10‑3mN/m,驱油效率大于15%,在海上稠油热采增效开采中具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN117269379A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311013137.6
申请日:2023-08-11
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Inventor: 陈斌 , 吴晓燕 , 陈维余 , 张强 , 史锋刚 , 张晓学 , 陈士佳 , 孔丽萍 , 任树亮 , 王滨 , 徐浩 , 康蕾 , 李晓亮 , 阚亮 , 敖文君 , 季闻 , 刘观军
Abstract: 本申请公开了一种检测聚驱产出污水中聚合物浓度的方法,步骤如下:优化高效液相色谱检测苯甲醛浓度实验条件,建立检测苯甲醛浓度用工作曲线;优化苯甲醛与聚合物溶液反应条件;建立聚合物浓度与反应消耗醛之间定量关系:当聚合物浓度为0.1‑25mg/L时,y=0.000392x+0.00214;聚合物浓度为25‑800mg/L时,y=0.000156x+0.0699;对聚驱产出污水进行预处理,加入苯甲醛进行反应,检测反应后苯甲醛的浓度,计算得到产出污水消耗掉的苯甲醛质量,代入聚合物浓度与反应消耗醛之间的定量关系,反算得到聚合物浓度。本发明可以用来检测0‑800mg/L范围内的聚合物浓度,相对误差小于4%。
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公开(公告)号:CN114011478B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110193068.6
申请日:2021-02-20
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种多功能微流控芯片及其制作方法,包括上芯片基底、下芯片基底、模拟注入模块和模拟非均质多孔介质模块,模拟注入模块和模拟非均质多孔介质模块对称设置在上芯片基底和下芯片基底的上表面,上芯片基底和下芯片基底对接后形成多功能微流控芯片。该芯片能够模拟两倍渗透率级差的非均质多孔介质及微尺度下驱油体系的注入、运移和驱油等一体化实验。
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公开(公告)号:CN119288401A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411526996.X
申请日:2024-10-30
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑井控与调驱剂参数设置的双层优化方法,属于油气田开发工程领域,包括如下步骤:构建油藏调驱增效优化控制模型,定义动态调驱优化变量;基于实际油藏操作约束,构建调驱剂浓度及用量约束判断方法;采用数据驱动优化算法,训练构建预测模型来评估不同调驱方案的效果;基于吉布斯采样方法生成数个注剂时机的方案,对每种注剂方案优化得到其最优注采液量与最优注剂浓度;构建代理模型映射关系;迭代优化调驱方案,进行调驱模拟真实评估并更新调驱经验库;迭代优化与输出最佳方案。本发明通过引入动态调驱策略和先进的优化算法,提高了复杂油藏环境下调驱方案的设计效率与效果,为油气田的高效开发提供了有力支持。
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公开(公告)号:CN118095125A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410211554.X
申请日:2024-02-27
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/25 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种针对裂缝性油藏充填控水工艺的数值模拟评估方法,包括:S1.建立靶区双重介质裂缝模型,建立裂缝参数属性;S2.调整裂缝参数,基于清水注入测试数据校准S1建立的裂缝模型,获得校准的离散裂缝模型;S3.充填模拟,基于S2的离散裂缝模型进行油藏数值模拟,油藏数值模拟过程中加入充填过程的裂缝形变模拟、充填过程的颗粒运移模拟和充填过程的裂缝封堵模拟;S4.导出S3模拟后获得的颗粒分布及封堵降渗后的裂缝渗透率场,进行充填后生产模拟。本发明在油藏数值模拟过程中加入充填过程的裂缝形变模拟、颗粒运移模拟和裂缝封堵模拟,能够模拟充填过程以及充填后生产过程,对充填以及控水效果做出有效预测。
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公开(公告)号:CN113201105A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110388870.0
申请日:2021-04-12
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 中海油(天津)油田化工有限公司
IPC: C08F292/00 , C08F283/06 , C08F220/56 , C09K8/584
Abstract: 本发明公开了一种采油用界面活性型核壳微球及其制备方法,本发明以丙烯酰胺、嵌段聚醚大单体、表面带有双键的改性SiO2为原料,通过醇水体系分散聚合制备得到了具有界面活性的核壳结构(无机SiO2核/共聚物壳)微球。本发明的微球为纳米级,遇水可膨胀5‑6倍至微米级,可用于油田的调驱。
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公开(公告)号:CN110941890A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910925333.8
申请日:2019-09-27
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于最优控制理论的海上油藏动态实时生产优化方法:利用Eclipse软件建立油藏数模模型;建立油藏动态实时优化数学模型;建立数学模型的约束条件,包括油田整体规划的限制、油藏整体注采量的限制、单井注采能力的限制;选取用于求解模型的优化算法,包括SPSA梯度算法和投影梯度法;调用油藏数模模型进行迭代计算。本发明海上油田中高含水期面临着油水分布复杂、剩余油挖潜难度大、开发中后期生产调整困难等问题,可维持海上油田稳产、减少开发成本。
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公开(公告)号:CN106555572B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201611082324.X
申请日:2016-11-30
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海油能源发展股份有限公司
IPC: E21B43/20
Abstract: 本发明公开了一种人工介入式脉动注水设备,在常规注水工艺管柱中连入包括有注水主通道和脉动注水通道的井下脉动注水装置,所述注水主通道与所述常规注水工艺管柱同心,所述脉动注水通道为蓄能和高压注水通道,其内部由上至下依次设置有增压机构、蓄能机构和脉冲控制阀;其脉动注水方法为:通过下入不同堵塞器实现脉动注水的频率调节或关闭脉动注水,捞出堵塞器时脉动注水完全开启,实现人工介入脉动注水启动、关闭和脉动频率调节。本发明在不改变原注水工艺管柱情况下,统一为各注水层提供低频、高幅脉动能量,提高注入水在地层中的流动速度及在低渗透、稠油及非均质性油藏的波及效率,消除地层堵塞,增强注水驱油效果,实现降本增效。
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