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公开(公告)号:CN110790623A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911085918.X
申请日:2019-11-08
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 , 西安石油大油气科技有限公司
Abstract: 本发明涉及油田压裂用耐高温低燃速型固体燃气发生剂及其制备方法,以解决现有的燃气发生剂存在耐热性能差的问题。该油田压裂用耐高温低燃速型固体燃气发生剂,包括以下质量百分比的组分;双酚A二缩水甘油醚型环氧树脂:8%-18%,固化剂:5%-14%,氧化剂:65-82%,降温剂:0%-15%,固化促进剂:0.1%-0.8%。该油田压裂用耐高温低燃速型固体燃气发生剂的制备方法,具体操作步骤包括;按上述各组分及各组分的质量百分比备料;将备好的各原料放入立式混合机中进行混合,并制得料浆;将所述料浆真空喷淋浇注到模具或发动机中,然后放在油浴烘箱中固化,固化后即得油田压裂用耐高温低燃速型固体燃气发生剂。
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公开(公告)号:CN110726780A
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201910869812.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 天津城建大学 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
Abstract: 本发明提供了一种基于顶空气相色谱法分离测定不同全氟环烷烃的方法,属于化学检测技术领域。本发明使用顶空气相法进样,灵敏度高,且能有效避免污染色谱柱,延长色谱柱使用寿命;本发明通过顶空气相法进样与气相色谱分离相结合,在已知全氟环烷烃混合样品各峰面积的情况下,能够定量的得到混合样品中每种全氟环烷烃的含量,且准确度高、重现性好、不受其他组分干扰。实施例结果表明,本发明提供的方法在进行气相色谱分离时任意相邻全氟环烷烃的分离度不小于1.5,不同全氟环烷烃之间具有良好的分离度。
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公开(公告)号:CN119735761A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411940489.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国石油大学(华东) , 青岛科技大学 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
IPC: C08F289/00 , C08F220/58 , C08F228/02 , C09K8/508
Abstract: 本发明属于油田化学技术领域,公开了一种油水相渗强选择性堵剂及其制备方法和应用,改性油溶性树脂包括式(1)所示的结构单元,接枝在式(1)所示的结构单元上的式(2)、式(3)和式(4)所示的结构单元中的至少一种;n1、n1、n3各自为1‑5的整数;m为3‑20的整数;该油水相渗强选择性堵剂能够实现对水窜通道和油流通道强选择性封堵;#imgabs0#
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公开(公告)号:CN117887441B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410283553.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
IPC: C09K8/68 , C09K8/584 , C09K8/588 , C09K8/60 , C09K8/88 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58
Abstract: 本发明公开了一种海水基耐高温驱油压裂液及其制备方法,驱油压裂液由乳液型改性丙烯酰胺聚合物、渗吸驱油剂、粘土稳定剂、高温阻垢剂和海水按比例混合均匀后获得。本发明驱油压裂液通过多种化学药剂的协同增效能够实现耐温180℃、可海水直接配制,驱油压裂液兼具高效减阻、降低界面张力、润湿反转、抑制结垢、长效防膨等多种功能;驱油压裂液面向海上油田高温深部储层的应用场景,在海上油田开发中结合压驱工艺使用,能够起到补充地层能量、渗吸驱油、改善渗流及提高产能的显著作用。
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公开(公告)号:CN115322759B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211117477.9
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 大庆油田有限责任公司
Abstract: 本发明属于油田化学技术领域,具体地,涉及一种强自生长作用的耐温抗盐改性纳米石墨冻胶分散体系和冻胶分散体及其制备方法和应用。该体系含有耐温抗盐功能聚合物、交联剂、螯合剂和改性纳米石墨诱导剂;所述改性纳米石墨诱导剂包括纳米氧化石墨颗粒和通过酰胺键共价接枝在纳米氧化石墨颗粒表面的单官能团聚醚胺,所述单官能团聚醚胺结构式如式(I)所示;其中,R1选自C1‑C5的烷基中的一种;R2为H或C1‑C5的烷基中的一种;n为10‑60的整数。利用本发明所述改性纳米石墨诱导剂诱导强化冻胶分散体和颗粒自身特性之间的自生长作用,形成强黏附作用的聚结体,实现对储层非均质的有效调控。
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公开(公告)号:CN113484116B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202110805218.4
申请日:2021-07-16
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及油气田开发领域,公开了一种无损化制备具有缝洞/裂缝结构的人造岩心的方法以及人造岩心。该方法包括:(1)将第一成岩混合物填充至岩心模具内;(2)将与实际油气藏的溶洞和/或裂缝结构相对应的椭球状胶囊体和/或条状体压入第一成岩混合物中,并布设注采井后进行压制处理;(3)将椭球状胶囊体和/或条状体取出,形成缝洞/裂缝结构;(4)将2‑莰酮粉末填充至缝洞/裂缝结构中,再将第二成岩混合物填充至岩心模具内;(5)将成岩混合物压制、固化、检测和浇筑处理,得到人造岩心。采用本发明的方法制备的人造岩心能够同时满足油气藏复杂缝洞/裂缝网络精细模拟和人造岩心无损化制备需求。
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公开(公告)号:CN119775985A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510274498.9
申请日:2025-03-10
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
Abstract: 本发明公开了一种用于建立储层深部纵向化学隔夹层的低初黏密度可控型纳微米颗粒及其制备方法,采用强度控制剂、交联剂、引发剂、密度调节剂和配液水通过交联聚合反应,形成高强度弹性体,再通过高搅机、胶体磨研磨即得低初黏密度可控型纳微米颗粒。本发明低初黏密度可控型纳微米颗粒适用油藏范围广;可以通过调整胶体磨参数实现粒径在纳米~微米范围内可调,初始黏度低,易进入储层深部;通过密度调节剂实现颗粒密度可控,有利于颗粒的纵向展布,形成纵向化学隔夹层;在储层中发生堆积、架桥及相互黏连等作用,形成储层深部纵向化学隔夹层,封堵率大于92.5%,抗压强度大于4.3MPa/m,能够有效阻止纵向化学隔夹层两侧的流体相互窜流。
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公开(公告)号:CN110726780B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910869812.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 天津城建大学 , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
Abstract: 本发明提供了一种基于顶空气相色谱法分离测定不同全氟环烷烃的方法,属于化学检测技术领域。本发明使用顶空气相法进样,灵敏度高,且能有效避免污染色谱柱,延长色谱柱使用寿命;本发明通过顶空气相法进样与气相色谱分离相结合,在已知全氟环烷烃混合样品各峰面积的情况下,能够定量的得到混合样品中每种全氟环烷烃的含量,且准确度高、重现性好、不受其他组分干扰。实施例结果表明,本发明提供的方法在进行气相色谱分离时任意相邻全氟环烷烃的分离度不小于1.5,不同全氟环烷烃之间具有良好的分离度。
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公开(公告)号:CN113484116A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110805218.4
申请日:2021-07-16
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明涉及油气田开发领域,公开了一种无损化制备具有缝洞/裂缝结构的人造岩心的方法以及人造岩心。该方法包括:(1)将第一成岩混合物填充至岩心模具内;(2)将与实际油气藏的溶洞和/或裂缝结构相对应的椭球状胶囊体和/或条状体压入第一成岩混合物中,并布设注采井后进行压制处理;(3)将椭球状胶囊体和/或条状体取出,形成缝洞/裂缝结构;(4)将2‑莰酮粉末填充至缝洞/裂缝结构中,再将第二成岩混合物填充至岩心模具内;(5)将成岩混合物压制、固化、检测和浇筑处理,得到人造岩心。采用本发明的方法制备的人造岩心能够同时满足油气藏复杂缝洞/裂缝网络精细模拟和人造岩心无损化制备需求。
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公开(公告)号:CN117887441A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410283553.6
申请日:2024-03-13
Applicant: 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司
IPC: C09K8/68 , C09K8/584 , C09K8/588 , C09K8/60 , C09K8/88 , C08F220/56 , C08F220/06 , C08F220/58
Abstract: 本发明公开了一种海水基耐高温驱油压裂液及其制备方法,驱油压裂液由乳液型改性丙烯酰胺聚合物、渗吸驱油剂、粘土稳定剂、高温阻垢剂和海水按比例混合均匀后获得。本发明驱油压裂液通过多种化学药剂的协同增效能够实现耐温180℃、可海水直接配制,驱油压裂液兼具高效减阻、降低界面张力、润湿反转、抑制结垢、长效防膨等多种功能;驱油压裂液面向海上油田高温深部储层的应用场景,在海上油田开发中结合压驱工艺使用,能够起到补充地层能量、渗吸驱油、改善渗流及提高产能的显著作用。
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