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吴春洲

作品数:42 被引量:83H指数:5
供职机构:中海油田服务股份有限公司更多>>
发文基金:国家科技重大专项天津市科技计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:石油与天然气工程化学工程理学文化科学更多>>

文献类型

  • 25篇期刊文章
  • 14篇专利
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 31篇石油与天然气...
  • 4篇化学工程
  • 1篇文化科学
  • 1篇理学

主题

  • 23篇稠油
  • 14篇热采
  • 9篇驱油
  • 9篇稠油热采
  • 8篇耐温
  • 6篇油田
  • 6篇流体
  • 4篇冻胶
  • 4篇油藏
  • 4篇油剂
  • 4篇驱油剂
  • 4篇驱油效率
  • 4篇封窜
  • 4篇表面活性
  • 3篇多元热流体
  • 3篇特稠油
  • 3篇破乳
  • 3篇物理模拟
  • 3篇矿化
  • 3篇矿化度

机构

  • 41篇中海油田服务...
  • 4篇中海石油(中...
  • 3篇中国石油大学...
  • 2篇长江大学
  • 2篇油气钻采工程...
  • 1篇中国石油化工...
  • 1篇中国海洋石油...
  • 1篇长城汽车股份...
  • 1篇中国石化
  • 1篇中海石油(中...

作者

  • 42篇吴春洲
  • 32篇王少华
  • 27篇孙玉豹
  • 18篇孙永涛
  • 17篇肖洒
  • 14篇林涛
  • 14篇宋宏志
  • 13篇汪成
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  • 3篇马增华
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  • 1篇张伟
  • 1篇刘艳杰

传媒

  • 5篇当代化工
  • 4篇油田化学
  • 2篇钻采工艺
  • 1篇日用化学工业
  • 1篇实验室研究与...
  • 1篇断块油气田
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  • 1篇中外能源
  • 1篇岩性油气藏
  • 1篇中国海上油气
  • 1篇复杂油气藏
  • 1篇能源化工

年份

  • 1篇2025
  • 3篇2024
  • 6篇2023
  • 5篇2022
  • 8篇2021
  • 4篇2020
  • 7篇2019
  • 1篇2018
  • 2篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
42 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
海上稠油热采全周期开发模拟实验技术研究与应用
海上稠油储量丰富,稠油的开发对于渤海油田的上产稳产具有重要意义,由于油田开发的不可逆性,在研究阶段希望能够对全周期不同阶段的开发开采进行模拟.通过对大型物理模拟实验技术的研发,结合大型二/三维物理模拟实验装置和吞吐模拟实...
林涛孙玉豹宋宏志吴春洲
关键词:海上稠油热采技术
一种梳子型腰果酚聚醚破乳剂及其制备方法与应用
本发明公开了一种梳子型腰果酚聚醚破乳剂,具有式(I)的结构,其中,m嵌段与n嵌段的摩尔比是1:1~1:8,z是0、1、2或者3。本发明还公开了一种梳子型腰果酚聚醚破乳剂的制备方法,包括:腰果酚与环氧丙烷在催化剂存在下进行...
孙玉豹吴春洲王少华宋宏志张卫行冯宇林涛李田靓张殿印
一种碳纳米管强化耐温冻胶堵调剂及其制备方法与应用
本发明公开了一种耐温冻胶堵调剂,以重量百分比计,包括:丙烯酰胺/乙烯基吡咯烷酮/苯乙烯共聚物0.15%~0.3%,交联剂0.1%~0.2%,稳定剂0.2%~0.4%,和余量水。本发明的耐温冻胶堵调剂的制备方法包括:将丙烯...
王少华吴春洲孙永涛孙玉豹林涛张卫行肖洒刘亚琼宋宏志
季铵盐阳离子聚合物防膨剂对W/O乳状液稳定性的影响被引量:5
2017年
为揭示季铵盐阳离子聚合物防膨剂对热采稠油乳状液稳定性的影响规律,根据南堡35-2油田热采现场采出液特征,采用高温高压可视相态釜模拟配制油包水乳状液,研究了季铵盐阳离子聚合物防膨剂对油水界面张力、界面剪切黏度及乳状液表观黏度和破乳脱水率的影响。结果表明,随着防膨剂浓度的增大,油水间的界面张力降低,界面剪切黏度增大;防膨剂浓度一定时,随着剪切速率的增大,界面剪切黏度增大并最终趋于稳定。温度对乳状液体系的性能影响较大:防膨剂在55℃时几乎对原油的乳化不产生影响,防膨剂溶液与原油形成的乳状液不稳定;在乳化温度为100℃和150℃下形成的乳状液稳定性高,且其表观黏度随防膨剂浓度的增大而增大;防膨剂浓度一定时,随着乳化温度升高,乳状液的表观黏度明显增大,脱水率降低,150℃时含0.5%~10%防膨剂乳状液的脱水率均为0,稳定性良好。季铵盐阳离子聚合物防膨剂能降低油水间的界面能,提高界面膜强度,增加W/O型乳状液的稳定性。
汪成王少华孙永涛吴春洲肖洒
关键词:防膨剂乳状液表观黏度脱水率
耐温防乳驱油体系辅助稠油热采研究与应用被引量:4
2020年
稠油热采过程中,蒸汽冷凝水易于稠油乳化而形成油包水乳状液,造成地层乳化堵塞、产出液处理困难等问题,使热采驱油效果变差。针对以上问题,对一种耐高温防乳驱油体系的静态性能(耐温性能,防乳、破乳性能,降黏效果和界面性能)和动态驱油效果进行了室内评价。实验结果表明:该体系280℃老化4 h后,地层温度下的防乳化率为83%,降黏率67%;溶液与稠油之间的界面张力为0.051 mN/m;润湿角为8°,可使岩石表面润湿性由油湿转变为水湿;破乳率为89%,有助于后续产出液的处理;体系可使稠油热采驱油效率提高11.6百分点;优化后的体系溶液最佳注入质量分数为0.5%。该体系在渤海某稠油油田热采过程中共实施3井次,取得了良好的应用效果。
吴春洲张伟孙永涛王秋霞刘昊王少华
关键词:稠油驱油效率
泡沫调剖辅助多元热流体吞吐研究与应用被引量:9
2017年
针对水平井在多元热流体吞吐过程中发生气体窜流问题,采用半衰期保留率、表面张力变化率和填充砂管驱替实验,进行了泡沫封堵汽窜,提高热采效果研究。结果表明,优选后的起泡剂在300℃恒温24 h后泡沫半衰期2 798 s,保留率98.52%,表面张力38.54 mN/m,变化率4.89%;最佳使用浓度为0.3%,在150℃~250℃下的阻力因子≥40,可提高驱替效率14.49%;平行双管实验中泡沫使低渗、高渗岩心管的采收率分别提高12.21%和10.13%。现场注热过程中伴注4个段塞起泡剂,每个段塞可提高注入压力,生产未受注热井影响,热采有效期316d,增油3 116m^3。
汪成孙永涛王少华吴春洲马增华
关键词:稠油热采多元热流体
一种驱油剂及其制备和应用
一种驱油剂及其制备和应用,其按照重量百分比计包括以下组份:烷基醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚羧酸盐30~70%,季铵盐表面活性剂0.1~10%,亲水性纳米二氧化硅颗粒0.1~1.5%,除氧剂0.1~2%,有机溶剂0~30%,水0~...
王少华汪成孙玉豹孙永涛吴春洲肖洒刘亚琼
海上稠油乳化堵塞解除技术研究被引量:3
2019年
针对海上稠油油井乳化堵塞问题,室内分析了胶质、沥青质含量对原油油包水乳状液的影响,通过静态实验,考察了防乳破乳体系对稠油的防乳、破乳性能和油溶性降黏体系的溶沥青质能力、降黏性能;通过动态驱油实验,考察了两种药剂的解堵降压效果和驱油效果。实验结果表明,原油中的胶质、沥青质是稠油形成油包水乳状液的天然乳化剂,且含量越多,乳液越稳定。浓度为0.5%防乳破乳体系的防乳率为83%,破乳率为89%,具有良好的防止和解除乳化堵塞的能力;浓度为5%的油溶性降黏体系的降黏率为90%,溶沥青质速率为3.20 mg/(m L·min),可快速溶解稠油中的沥青质,降低原油黏度。动态驱油实验表明,油溶性降黏体系与防乳破乳体系可降低注入压差0.8 MPa,约为原压差的30%,驱油效果表明,两种体系的加入可使其驱油效率提升5%。化学体系可有效解除稠油乳化堵塞的问题,同时还可进一步提高洗油效率,加快采收速度,提高采收率。
王少华吴春洲孙玉豹汪成肖洒
关键词:稠油驱油效率
海上稠油热采封窜体系室内研究被引量:5
2021年
针对海上热采气(汽)窜问题,室内考察了一种耐温高强度环保型碱木素冻胶封窜体系的表观黏度、成胶温度、pH值对体系成胶时间、成胶强度的影响,研究了该体系的热稳定性和岩心封堵能力。研究表明,组成为5%碱木素+2%潜在醛类交联剂HDI+1.5%酚类交联促进剂DB+0.5%酰胺类耐温改进剂UR+1%高分子腈类韧性改进剂PL的碱木素封窜体系在常温(25℃)下的黏度为4.7 mPa·s,具有良好的可泵注性;体系成胶温度≥75℃,75℃下成胶时间为30 h,成胶强度为0.084 MPa,温度升高后体系的成胶时间缩短,成胶强度略降,当温度达到280℃时,成胶时间为5 h,成胶强度为0.068 MPa;体系使用的最佳pH值为7.0~9.0之间;该体系在250℃放置60 d后仅有少量脱水,重量变化在5%以内,成胶强度达0.067 MPa,说明体系热稳定性强,可满足高温储层的使用需求。岩心封堵实验表明,该体系封堵岩心后残余阻力因子为114.3;将碱木素封窜体系与泡沫复合使用的碱木素泡沫复合体系(碱木素封窜体系+2.5%磺酸盐类阴离子起泡剂COSL-07),残余阻力因子123.2,封堵效果良好。双管实验表明,碱木素泡沫复合体系使高渗管产液体积分数由80%降至55%,低渗管产液体积分数由20%升至45%,双管综合采出程度提高16.9%,说明该体系具有优良的选择性封窜和分流能力,可起到良好的调堵封窜作用,从而有效提升蒸汽驱驱油效果。
吴春洲王少华孙玉豹蒋平肖洒汪成
关键词:成胶强度成胶时间
一种温敏凝胶堵调剂及其制备方法
本发明属于凝胶调剖技术领域,具体涉及一种温敏凝胶堵调剂及其制备方法。本发明提供的温敏凝胶堵调剂的制备方法,包括:(1)将温敏性单体与水解性调节单体溶解于水中,于氮气保护条件下加入引发剂,反应后得到含有共聚物的聚合料;(2...
王少华宋宏志汪成 李毓吴春洲林涛 蔡俊
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