CN105756649B - 一种低渗透含蜡油井增产的方法 - Google Patents

一种低渗透含蜡油井增产的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105756649B
CN105756649B CN201610108610.2A CN201610108610A CN105756649B CN 105756649 B CN105756649 B CN 105756649B CN 201610108610 A CN201610108610 A CN 201610108610A CN 105756649 B CN105756649 B CN 105756649B
Authority
CN
China
Prior art keywords
well
oil
hyposmosis
oil well
production wells
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610108610.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105756649A (zh
Inventor
王超
肖熠昕
郑重
赫泽
赫一泽
时旭阳
孙新燕
叶德辉
熊谢
崔强
管磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xi'an Changqing Tongxin Petroleum Technology Co ltd
Original Assignee
Yantai Zhiben Intellectual Property Operation and Management Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yantai Zhiben Intellectual Property Operation and Management Co Ltd filed Critical Yantai Zhiben Intellectual Property Operation and Management Co Ltd
Priority to CN201610108610.2A priority Critical patent/CN105756649B/zh
Publication of CN105756649A publication Critical patent/CN105756649A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105756649B publication Critical patent/CN105756649B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B37/00Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells
    • E21B37/06Methods or apparatus for cleaning boreholes or wells using chemical means for preventing or limiting, e.g. eliminating, the deposition of paraffins or like substances

Landscapes

  • Geology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

本发明属于三次采油技术领域,具体涉及一种低渗透含蜡油井增产的方法,该方法具体包括以下步骤:油井的筛选;油井的压裂;油井的单井吞吐处理;油井井筒的处理;现场试验效果评价阶段。本发明具有工艺简单和可操作性强的特点,有利于现场推广应用;本发明的针对性强,本发明根据低渗透含蜡油井的特点有针对性地选择系列的工艺措施,因此,能大幅度地提高油井的产量和有效期,单井增油量大于500t,有效期大于3年,投入产出比大于1:5。因此,本发明可广泛地应用于低渗透含蜡油井增产的现场试验中。

Description

一种低渗透含蜡油井增产的方法
技术领域
本发明涉及石油开采技术,具体涉及一种低渗透含蜡油井增产的方法。
背景技术
低渗透含蜡油藏,油层渗透率低于50×10-3μm2,油层原油的含蜡量大于10%,原油析蜡点较高,略低于油层的温度;只要地层脱气,原油粘度上升快,油层中易析蜡。目前,该类油藏一般采用注水开发,但注入水易造成对油层的冷伤害,油层结蜡后,使注水的开发效果变差,因此,目前低渗透含蜡油藏采出程度普遍不高,低于30%,因此,迫切需要一种能大幅度提高低渗透含蜡油藏采收率的方法。
通过文献检索,专利号“ZL03156478.x”,名称为“含蜡低渗透油藏注蒸汽热采的方法”介绍了一种蒸汽吞吐和蒸汽驱相结合的开采含蜡低渗透油藏的方法,该发明的缺点在于:(1)注蒸汽热采成本高,风险大;(2)管柱的腐蚀和维护成本高;(3)由于低渗透油藏渗透率低、原油的流动性差,注蒸汽热采提高采收率的幅度低,效果有限;(4)对油藏的选择条件比较苛刻,尤其是对油藏厚度和深度的要求比较高;(5)高含蜡原油在油井井筒举升的过程中由于温度的降低容易析蜡导致油井井筒的堵塞。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足而提供一种低渗透含蜡油井增产的方法,该方法首先对高含蜡油井进行压裂,提高油井的孔隙性和渗透性能;其次,利用清防蜡剂进行多轮次的单井吞吐处理,大幅度地提高油井的产量;最后,进行油井井筒的微生物清防蜡处理,防止高含蜡原油在油井井筒举升的过程中由于温度的降低导致原油结蜡,从而影响了油井的正常生产。该方法具有工艺简单、针对性和可操作性强的特点,能有效地提高低渗透含蜡油井的现场试验效果。
一种低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
(1)油井的筛选
油井的选择标准为:油层温度小于85℃、渗透率小于50×10-3μm2、原油含蜡量大于10%、油层厚度大于1m、渗透率变异系数小于1、油层的深度小于2500m。
(2)油井的压裂
根据油层的厚度h选择压裂的裂缝数量,裂缝的长度为100~200m,裂缝宽度2~5m。
(3)油井的单井吞吐处理
利用高压泵车将清防蜡剂从压裂后油井的油套环空中注入,清防蜡剂的注入量体积数=(0.2-0.3)×裂缝数量×裂缝长度×裂缝宽度×油层厚度,清防蜡剂注入完成后注入2-3m3的顶替液,顶替液注完后焖井7-10d后开井生产,单井吞吐的周期为12-18个月,单井吞吐的次数为3-5次。
(4)油井井筒的处理
在油井单井吞吐开井生产期间进行油井井筒的处理,利用加药泵将清防蜡菌种及其营养物从油井的油套环空中注入油井的井筒,清防蜡菌种及其营养物的投加周期为20-30d,每轮次的清防蜡菌种及其营养物的投加量为300-500kg。
所述的压裂液为水基压裂液、油基压裂液、乳化压裂液和泡沫压裂液中的一种。
所述的裂缝数量为h≤2m时压裂的裂缝数量1~2个、5m<h<2m时压裂的裂缝数量3~5个、h≥5m时压裂的裂缝数量6~10个。
所述的清防蜡剂为油基清防蜡剂、水基清防蜡剂和乳液清防蜡剂中的一种。
所述的清防蜡剂的质量浓度为10%<油井含蜡量<20%时0.5-0.8%、20%≤油井含蜡量<30%时1.0-1.5%、油井含蜡量≥30%时2.0-3.0%。
所述的顶替液为地层水或清水。
所述的清防蜡菌种为枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌,清防蜡菌种的营养物组成及组份分别为淀粉质量浓度1.5-2.0%、蛋白胨质量浓度0.5-0.8%、磷酸氢二钾质量浓度0.2-0.4%。
本发明针对低渗透含蜡油井的特点,首先对低渗透蜡油井进行压裂,提高油井的孔隙性和渗透性能;其次,利用清防蜡剂进行多轮次的单井吞吐处理,大幅度地提高低渗透含蜡油井的产量;最后,进行油井井筒的微生物清防蜡处理,防止高含蜡原油在油井井筒举升的过程中由于温度的降低导致原油结蜡,从而影响了油井的正常生产。该方法具有工艺简单、针对性和可操作性强的特点,能有效地提高低渗透含蜡油井的产量,单井增油量大于500t,有效期大于3年,投入产出比大于1:5。
本发明有益效果是:
(1)本发明具有工艺简单和可操作性强的特点,有利于现场推广应用;
(2)本发明与注蒸汽热采的方法具有成本低、风险低和维护成本低,且对管柱不会造成腐蚀。
(3)本发明的针对性强,本发明根据低渗透含蜡油井的特点有针对性地选择系列的工艺措施,因此,能大幅度地提高油井的产量和有效期,单井增油量大于500t,有效期大于3年,投入产出比大于1:5。
具体实施方式
下面结合具体的实施例,并参照数据进一步详细描述本发明。应理解,这些实施例只是为了举例说明本发明,而非以任何方式限制本发明的范围。
实施例1
某油田油井A,油层温度70℃、渗透率18×10-3μm2、原油含蜡量25.6%、油层厚度3.4m、渗透率变异系数0.9、油井的深度2560m,试验前该井日产油3.2t,含水96.8%,利用本发明的方法在油井A实施现场试验,具体实施步骤如下:
(1)油井的筛选
油井的选择标准为:油层温度小于85℃、渗透率小于50×10-3μm2、原油含蜡量大于10%、油层厚度大于1m、渗透率变异系数小于1、油井的深度小于2500m;油井A的油层温度70℃、渗透率18×10-3μm2、原油含蜡量25.6%、油层厚度3.4m、渗透率变异系数0.9、油井的深度2560m,符合油井的筛选标准,可以在该井实施本发明。
(2)油井的压裂
压裂液为水基压裂液,裂缝数量为4个、裂缝的长度为150m,裂缝宽度2m。
(3)油井的单井吞吐处理
利用高压泵车将清防蜡剂从压裂后油井的油套环空中注入,清防蜡剂的注入量体积数=0.3×4×150×2×3.4=1224m3,清防蜡剂注入完成后注入2m3的顶替液地层水,顶替液地层水注完后焖8d后开井生产,单井吞吐的周期为12个月,单井吞吐的次数为5次;所述的清防蜡剂为乳液清防蜡剂、质量浓度为1.2%。
(4)油井井筒的处理
在油井单井吞吐开井生产期间进行油井井筒的处理,利用加药泵将清防蜡菌种及其营养物从油井的油套环空中注入油井的井筒,清防蜡菌种及其营养物的投加周期为30d,每轮次的清防蜡菌种及其营养物的投加量为500kg;所述的清防蜡菌种为枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌,清防蜡菌种的营养物组成及组份分别为淀粉质量浓度2.0%、蛋白胨质量浓度0.7%、磷酸氢二钾质量浓度0.4%。
在油井A实施本发明后,油井含水下降了7.8个百分点,有效期为6年,平均日增油1.1t,累计增油2409t,投入产出比为1:10.5,现场试验效果良好。
实施例2
某油田油井B,油层温度58℃、渗透率23×10-3μm2、原油含蜡量33.2%、油层厚度2.7m、渗透率变异系数0.6、油井的深度1530m,试验前该井日产油1.3t,含水97.8%,利用本发明的方法在油井B实施现场试验,具体实施步骤如下:
(1)油井的筛选
油井的选择标准为:油层温度小于85℃、渗透率小于50×10-3μm2、原油含蜡量大于10%、油层厚度大于1m、渗透率变异系数小于1、油井的深度小于2500m;油井B的油层温度58℃、渗透率23×10-3μm2、原油含蜡量33.2%、油层厚度2.7m、渗透率变异系数0.6、油井的深度1530m,符合油井的筛选标准,可以在该井实施本发明。
(2)油井的压裂
压裂液为油基压裂液,裂缝数量为3个、裂缝的长度为200m,裂缝宽度5m。
(3)油井的单井吞吐处理
利用高压泵车将清防蜡剂从压裂后油井的油套环空中注入,清防蜡剂的注入量体积数=0.2×3×200×5×2.7=1.620×103m3,清防蜡剂注入完成后注入3m3的顶替液地层水,顶替液地层水注完后焖10d后开井生产,单井吞吐的周期为18个月,单井吞吐的次数为3次;所述的清防蜡剂为油基清防蜡剂、质量浓度为2.3%。
(4)油井井筒的处理
在油井单井吞吐开井生产期间进行油井井筒的处理,利用加药泵将清防蜡菌种及其营养物从油井的油套环空中注入油井的井筒,清防蜡菌种及其营养物的投加周期为20d,每轮次的清防蜡菌种及其营养物的投加量为400kg;所述的清防蜡菌种为枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌,清防蜡菌种的营养物组成及组份分别为淀粉质量浓度1.5%、蛋白胨质量浓度0.5%、磷酸氢二钾质量浓度0.3%。
在油井B实施本发明后,油井含水下降了6.8个百分点,有效期为5年,平均日增油0.8t,累计增油1460t,投入产出比为1:7.2,现场试验效果良好。
实施例3
某油田油井C,油层温度77℃、渗透率9×10-3μm2、原油含蜡量22.3%、油层厚度4.8m、渗透率变异系数0.7、油井的深度1768m,试验前该井日产油1.3t,含水98.2%,利用本发明的方法在油井C实施现场试验,具体实施步骤如下:
(1)油井的筛选
油井的选择标准为:油层温度小于85℃、渗透率小于50×10-3μm2、原油含蜡量大于10%、油层厚度大于1m、渗透率变异系数小于1、油井的深度小于2500m;油井H的油层温度77℃、渗透率9×10-3μm2、原油含蜡量22.3%、油层厚度4.8m、渗透率变异系数0.7、油井的深度1768m,符合油井的筛选标准,可以在该井实施本发明。
(2)油井的压裂
压裂液为乳化压裂液,裂缝数量为5个、裂缝的长度为100m,裂缝宽度3m。
(3)油井的单井吞吐处理
利用高压泵车将清防蜡剂从压裂后油井的油套环空中注入,清防蜡剂的注入量体积数=0.2×5×100×3×4.8=1.44×103m3,清防蜡剂注入完成后注入2m3的顶替液清水,顶替液清水注完后焖7d后开井生产,单井吞吐的周期为16个月,单井吞吐的次数为4次;所述的清防蜡剂为水基清防蜡剂、质量浓度为1.2%。
(4)油井井筒的处理
在油井单井吞吐开井生产期间进行油井井筒的处理,利用加药泵将清防蜡菌种及其营养物从油井的油套环空中注入油井的井筒,清防蜡菌种及其营养物的投加周期为25d,每轮次的清防蜡菌种及其营养物的投加量为300kg;所述的清防蜡菌种为枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌,清防蜡菌种的营养物组成及组份分别为淀粉质量浓度1.6%、蛋白胨质量浓度0.8%、磷酸氢二钾质量浓度0.2%。
在油井C实施本发明后,油井含水下降了11.5个百分点,有效期为6年,平均日增油1.2t,累计增油2628t,投入产出比为1:10.5,现场试验效果良好。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (7)

1.一种低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
(1)油井的筛选
油井的选择标准为:油层温度小于85℃、渗透率小于50×10-3μm2、原油含蜡量大于10%、油层厚度大于1m、渗透率变异系数小于1、油层的深度小于2500m;
(2)油井的压裂
根据油层的厚度h选择压裂的裂缝数量,裂缝的长度为100~200m,裂缝宽度2~5m;
(3)油井的单井吞吐处理
利用高压泵车将清防蜡剂从压裂后油井的油套环空中注入,清防蜡剂的注入量体积数=(0.2-0.3)×裂缝数量×裂缝长度×裂缝宽度×油层厚度,清防蜡剂注入完成后注入2-3m3的顶替液,顶替液注完后焖井7-10d后开井生产,单井吞吐的周期为12-18个月,单井吞吐的次数为3-5次;
(4)油井井筒的处理
在油井单井吞吐开井生产期间进行油井井筒的处理,利用加药泵将清防蜡菌种及其营养物从油井的油套环空中注入油井的井筒,清防蜡菌种及其营养物的投加周期为20-30d,每轮次的清防蜡菌种及其营养物的投加量为300-500kg。
2.根据权利要求1所述的低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,所述的压裂液为水基压裂液、油基压裂液、乳化压裂液和泡沫压裂液中的一种。
3.根据权利要求1或2所述的低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,所述的裂缝数量为:h≥2m时压裂的裂缝数量1~2个、5m<h<2m时压裂的裂缝数量3~5个、h≥5m时压裂的裂缝数量6~10个。
4.根据权利要求3所述的低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,所述的清防蜡剂为油基清防蜡剂、水基清防蜡剂和乳液清防蜡剂中的一种。
5.根据权利要求4所述的低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,所述的清防蜡剂的质量浓度为:10%<油井含蜡量<20%时0.5-0.8%、20%≤油井含蜡量<30%时1.0-1.5%、油井含蜡量≥30%时2.0-3.0%。
6.根据权利要求1所述的低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,其特征在于所述的顶替液为地层水或清水。
7.根据权利要求1所述的低渗透含蜡油井增产的方法,其特征在于,所述的清防蜡菌种为枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌,清防蜡菌种的营养物组成及组份分别为淀粉质量浓度1.5-2.0%、蛋白胨质量浓度0.5-0.8%、磷酸氢二钾质量浓度0.2-0.4%。
CN201610108610.2A 2016-02-29 2016-02-29 一种低渗透含蜡油井增产的方法 Active CN105756649B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610108610.2A CN105756649B (zh) 2016-02-29 2016-02-29 一种低渗透含蜡油井增产的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610108610.2A CN105756649B (zh) 2016-02-29 2016-02-29 一种低渗透含蜡油井增产的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105756649A CN105756649A (zh) 2016-07-13
CN105756649B true CN105756649B (zh) 2018-02-27

Family

ID=56330484

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610108610.2A Active CN105756649B (zh) 2016-02-29 2016-02-29 一种低渗透含蜡油井增产的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105756649B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106907130A (zh) * 2017-04-25 2017-06-30 中国石油化工股份有限公司 一种含蜡油井微生物单井处理的方法
CN110593816A (zh) * 2018-06-12 2019-12-20 中国石油天然气股份有限公司 一种固体防蜡剂防止凝析气井结蜡的方法
CN108915637B (zh) * 2018-07-06 2020-04-14 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 一种压裂施工时加入的防蜡剂及其制备方法与应用
CN110079292A (zh) * 2019-03-22 2019-08-02 中国石油化工股份有限公司 高含蜡油层用压裂组合物、高含蜡油层用压裂液及高含蜡油层用复合压裂液

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5337820A (en) * 1992-12-22 1994-08-16 Phillips Petroleum Company Injection of scale inhibitors for subterranean microbial processes
CN1558085A (zh) * 2004-01-13 2004-12-29 天津南开戈德集团有限公司 微生物采油方法
CN101131080A (zh) * 2006-08-25 2008-02-27 上海中油企业集团有限公司 微生物单井吞吐采油方法
CN101240704A (zh) * 2007-02-07 2008-08-13 天津市金达石油新技术公司 微生物吞吐采油方法
CN101699026A (zh) * 2009-10-30 2010-04-28 华东理工大学 一种低渗透油藏微生物采油方法
CN101839126A (zh) * 2010-03-25 2010-09-22 西安石油大学 一种微生物和生物活性剂复合增产方法
WO2014018789A1 (en) * 2012-07-25 2014-01-30 Luca Technologies, Llc Enhancing energy recovery from subterranean hydrocarbon bearing formations using hydraulic fracturing
CN104109516A (zh) * 2014-06-23 2014-10-22 中国石油化工股份有限公司 一种强乳化性微生物清防蜡菌剂及其应用

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5337820A (en) * 1992-12-22 1994-08-16 Phillips Petroleum Company Injection of scale inhibitors for subterranean microbial processes
CN1558085A (zh) * 2004-01-13 2004-12-29 天津南开戈德集团有限公司 微生物采油方法
CN101131080A (zh) * 2006-08-25 2008-02-27 上海中油企业集团有限公司 微生物单井吞吐采油方法
CN101240704A (zh) * 2007-02-07 2008-08-13 天津市金达石油新技术公司 微生物吞吐采油方法
CN101699026A (zh) * 2009-10-30 2010-04-28 华东理工大学 一种低渗透油藏微生物采油方法
CN101839126A (zh) * 2010-03-25 2010-09-22 西安石油大学 一种微生物和生物活性剂复合增产方法
WO2014018789A1 (en) * 2012-07-25 2014-01-30 Luca Technologies, Llc Enhancing energy recovery from subterranean hydrocarbon bearing formations using hydraulic fracturing
CN104109516A (zh) * 2014-06-23 2014-10-22 中国石油化工股份有限公司 一种强乳化性微生物清防蜡菌剂及其应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN105756649A (zh) 2016-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105756649B (zh) 一种低渗透含蜡油井增产的方法
CN106567702A (zh) 一种提高深层页岩气裂缝复杂性指数的方法
CN102071919B (zh) 一种油气井纤维辅助控水压裂方法
US3827243A (en) Method for recovering geothermal energy
CN103334725B (zh) 评价低渗透油藏驱替有效性的方法及装置
CN104453822A (zh) 对其中具有井筒的地下岩层分阶段激励的方法
CN111058824B (zh) 一种强非均质砂岩储层过筛管暂堵分流酸化方法
CN107476779A (zh) 一种利用激活油藏微生物产乳化剂进行油井堵水的方法
JPH0119036B2 (zh)
US3375870A (en) Recovery of petroleum by thermal methods
CN106958438B (zh) 一种聚合物驱堵塞井的解堵方法
CN110118079B (zh) 一种高含蜡油层的压裂开采方法
Wang et al. [Retracted] High‐Temperature‐Resistant, Clean, and Environmental‐Friendly Fracturing Fluid System and Performance Evaluation of Tight Sandstone
CN106050209B (zh) 一种提高低渗透稠油井产量的方法
CN204457702U (zh) 一种sagd水平井***
CN105626026B (zh) 一种低渗透含蜡油井提高单井产量的方法
CN107246257B (zh) 非均质储层酸化改造方法
Imanbayev et al. Feasibility study of a polymer flood for the uzen brownfield conditions
CN106907130A (zh) 一种含蜡油井微生物单井处理的方法
CN105863598B (zh) 一种低渗透稠油井增产的工艺
CN107247816A (zh) 一种稠油油藏开展冷采化学降粘最远施工半径的判定方法
CN104863559A (zh) 一种提高超深层低渗稠油油藏单井产能的方法
CN105927185B (zh) 一种高温高盐高含蜡油井单井吞吐增产的方法
CN107143319A (zh) 浅层油藏稠油降粘冷采的方法
Qinghai et al. Multi-Stage horizontal fracturing in casing for low permeability reservoirs

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Wang Chao

Inventor after: Guan Lei

Inventor after: Xiao Yixin

Inventor after: Zheng Zhong

Inventor after: He Yize

Inventor after: Shi Xuyang

Inventor after: Sun Xinyan

Inventor after: Ye Dehui

Inventor after: Xiong Xie

Inventor after: Cui Qiang

Inventor before: Liu Qin

CB03 Change of inventor or designer information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20230620

Address after: Room 1703 and 1708, Changqing Building, 151 Weiyang Road, Xi'an Economic and Technological Development Zone, Shaanxi Province, 710018

Patentee after: Xi'an Changqing Tongxin Petroleum Technology Co.,Ltd.

Address before: 264000 housing 1, 108 Shengtai Road, Zhaoyuan, Yantai, Shandong

Patentee before: YANTAI ZHIBEN INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right