您的位置: 专家智库 > >

吴春洲

作品数:39 被引量:71H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

  • 24篇期刊文章
  • 12篇专利
  • 2篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 30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

  • 20篇稠油
  • 13篇热采
  • 8篇驱油
  • 8篇耐温
  • 8篇稠油热采
  • 6篇油田
  • 6篇流体
  • 4篇冻胶
  • 4篇驱油效率
  • 4篇封窜
  • 4篇表面活性
  • 3篇多元热流体
  • 3篇油藏
  • 3篇油剂
  • 3篇破乳
  • 3篇驱油剂
  • 3篇物理模拟
  • 3篇海上稠油
  • 3篇抽油
  • 2篇调剖

机构

  • 38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
  • 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篇油气钻采工程...
  • 1篇中国石化

作者

  • 39篇吴春洲
  • 30篇王少华
  • 26篇孙玉豹
  • 17篇孙永涛
  • 17篇肖洒
  • 12篇林涛
  • 12篇宋宏志
  • 12篇汪成
  • 9篇张卫行
  • 3篇马增华
  • 3篇刘海涛
  • 1篇徐文江
  • 1篇蒋平
  • 1篇陈德春
  • 1篇顾启林
  • 1篇姬辉
  • 1篇张庚
  • 1篇张伟
  • 1篇刘艳杰

传媒

  • 5篇当代化工
  • 3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
  • 1篇内蒙古石油化...
  • 1篇内江科技
  • 1篇石油化工
  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇科技和产业
  • 1篇石油化工应用
  • 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
39 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:8
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
影响稠油乳状液表观黏度因素分析被引量:4
2019年
根据热采放喷期间采出液特征,采用滚动式加热炉模拟配制不同乳化温度下形成的油包水乳状液,通过流变仪、光学显微镜研究了乳化温度、含水率、实验测试温度对乳状液黏度的影响和乳状液的微观特性分析。结果表明,乳状液黏度随着乳化温度的升高先急剧增加后缓慢下降,乳状液含水率为30%~60%时,乳状液的乳化严重区间为90℃~150℃。乳状液的黏度随着含水率的升高而增加,随测试温度的升高而降低。含水率从30%增加至60%,油包水乳状液中液滴数量增多,液滴间距离减小,平均液滴直径增大。
王少华孙玉豹邹剑汪成吴春洲肖洒王秋霞
关键词:乳状液表观黏度含水率粒径分布
海上N油田蒸汽驱注采参数智能优化设计被引量:3
2020年
我国海上油田原油资源储量丰富,其中N油田有着大量的稠油资源,现有的多元热流体开采方式已无法进一步提高油田采收率,开采效果差,因此急需开展蒸汽驱注采参数优化研究,但是传统的优化方法主要针对不同参数逐一进行优化方法,无法从全局综合考虑各个参数的协同优化作用,因此最终方案往往是单一参数的最优方案而不是全局最优方案。首先利用Petrol建立了区块地质模型,进而采用数值模拟软件CMG对该油田试验区进行了生产历史拟合,在此基础上使用基于均匀设计的改进型粒子群优化算法(PSO算法)对蒸汽驱开采方案进行整体智能优化,并将预测的开发效果与传统优化方案进行对比。对比结果显示,使用智能优化方案对油田进行开采,累增油量34.05万方,提高采收程度12.8%,相对人工配产方案增油5.39万方,提高采收率2.03%,有着更佳的开采效果。
孙玉豹王少华吴春洲肖洒
关键词:蒸汽驱注采参数优化历史拟合
加拿大稠油油田油溶性降黏剂的制备及性能评价被引量:3
2021年
加拿大M油田油藏温度低,油藏埋深浅,原油黏度高,含水少,流动性差,针对M油田稠油特性,研制了油溶性降黏剂PH-OV。实验研究表明:油溶性降黏剂PH-OV的较优组成为4%酯化改性聚醚+15%二乙二醇二丁醚+81%芳烃类溶剂油,PH-OV质量分数达到3%时,对M油田稠油降黏率可达到85.2%;加量达到5%以上时,在14~80℃内的降黏率均可达到80%以上。随着原油含水率的增高,降黏率随之增大,60%含水率时降黏率达到98.5%。该降黏剂可有效降低原油屈服值,对原油降黏性能稳定可达168 h以上,辅助冷水驱油效率可达到30.03%,相比水驱冷采提升了12.86%。油溶性降黏剂PH-OV可适用于M油田稠油冷采,具备有效实施提高采收率的潜力。
肖洒孙玉豹王少华吴春洲舒展
关键词:稠油屈服值冷采
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
文献传递
共4页<1234>
聚类工具0