CN106932313B - 一种聚合物微球油藏适应性评价方法 - Google Patents

一种聚合物微球油藏适应性评价方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106932313B
CN106932313B CN201710270263.8A CN201710270263A CN106932313B CN 106932313 B CN106932313 B CN 106932313B CN 201710270263 A CN201710270263 A CN 201710270263A CN 106932313 B CN106932313 B CN 106932313B
Authority
CN
China
Prior art keywords
microballoon
value
reservoir
permeability
polymer
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201710270263.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106932313A (zh
Inventor
卢祥国
刘义刚
刘进祥
张云宝
谢坤
孟祥海
邹剑
牛丽伟
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.)
Northeast Petroleum University
CNOOC China Ltd Tianjin Branch
Original Assignee
Northeast Petroleum University
CNOOC China Ltd Tianjin Branch
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 Northeast Petroleum University, CNOOC China Ltd Tianjin Branch filed Critical Northeast Petroleum University
Priority to CN201710270263.8A priority Critical patent/CN106932313B/zh
Publication of CN106932313A publication Critical patent/CN106932313A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106932313B publication Critical patent/CN106932313B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume or surface-area of porous materials
    • G01N15/02Investigating particle size or size distribution
    • G01N15/0205Investigating particle size or size distribution by optical means

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Injection Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

本发明涉及一种评价方法,具体涉及一种聚合物微球油藏适应性评价方法。该方法为:1、聚合物微球粒径及分布测量:筛选微球产品;计算粒径分布;保温保存;测量微球粒径;绘制微球粒径和膨胀倍数与时间关系曲线。2、微球渗透率极限值测量:测量微球溶液注入岩心过程中注入压力与注入PV数关系;绘制注入压力与PV数关系曲线;匹配关系评价;渗透率极限值确定。3、微球油藏适应性评价:绘制储层累计厚度与该厚度内各个渗透率值中最低值关系曲线;计算对应累计厚度值;找到满足“累计厚度值/储层厚度”值要求的聚合物微球溶液。该聚合物微球油藏适应性评价方法,可以指导聚合物微球筛选,提高微球油藏适应性,进而提高微球调驱增油降水效果。

Description

一种聚合物微球油藏适应性评价方法
技术领域:
本发明涉及一种评价方法,具体涉及一种聚合物微球油藏适应性评价方法。
背景技术:
国内主要油藏为陆相沉积油藏,储层非均质性比较严重,造成水驱开发效果较差,这为化学驱提高采收率提供了剩余油储量。聚合物驱是一项技术相对简单、药剂费用较低和采收率增幅较大的提高采收率技术。大庆油田适合化学驱的地质储量共计23.13×108t,其中一类储量为8.09×108t,二类储量为15.04×108t。目前,大庆聚合物投入工业化区块80个,动用地质储量9.23×108t,且每年以5000×104t~8000×104t地质储量规模投入聚合物驱。室内实验和矿场实践表明,聚合物驱初期可以改善油藏吸液剖面,扩大波及体积。但当聚合物驱进入中后期后,会出现“吸液剖面反转”现象,这不仅进一步加剧了层间矛盾,而且降低了聚合物驱增油降水效果。
聚合物微球调驱技术是近年来发展起来的提高采收率新技术。与聚合物溶液相比较,聚合物微球溶液中微球粒径分布较窄,微球在储层岩石孔隙和喉道中呈现“运移、捕集、再运移、再捕集……”运动特征,具有“堵大不堵小”封堵特性。因此,聚合物微球可以逐级启动储层孔隙内剩余油,减缓剖面反转程度或延缓反转发生时间,进而提高油藏开发效果。
发明内容:
本发明弥补和改善了上述现有技术的不足之处,建立了一种聚合物微球油藏适应性评价方法,它可以指导聚合物微球筛选,提高微球油藏适应性,进而提高微球调驱增油降水效果。
本发明采用的技术方案为:一种聚合物微球油藏适应性评价方法,该评价方法包括以下步骤:
步骤一:聚合物微球粒径及分布测量;
(1)、初步筛选几种聚合物微球产品(大于3种);
(2)、采用目标油藏注入水配制聚合物微球溶液样品(1000mg/L~9000mg/L),取少量微球溶液滴于载玻片上,放置载玻片于显微镜上观测微球初始粒径,利用统计学原理计算粒径分布;
(3)、放置载玻片于充满注入水培养皿中,放置培养皿于油藏温度保温箱内保存;
(4)、定期取出载玻片,测量同一位置(区域)微球粒径;
(5)计算微球膨胀倍数,绘制微球粒径和膨胀倍数与时间关系曲线;
步骤二:微球渗透率极限值测量;
(1)、配制聚合物微球溶液样品(注入水,浓度1000mg/L~9000mg/L),采用驱替实验装置测量微球溶液注入岩心过程中注入压力与注入PV数关系(岩心渗透率从高到低,注入速度0.3mL/min~0.6mL/min,注入体积5PV~6PV(孔隙体积),压力记录时间间隔30min~40min);
(2)、绘制注入压力与PV数关系曲线;
(3)、匹配关系评价:若注入压力与PV数关系曲线出现水平段时,表明微球颗粒可以通过岩心孔隙,微球粒径与岩心孔隙尺寸间相匹配。否则,表明微球在岩心孔隙内发生了堵塞,微球粒径与岩心孔隙尺寸间不匹配;
(4)、渗透率极限值确定:渗透率极限值是指微球可以通过岩心的最低渗透率值,它是注入压力与PV数关系曲线中出现水平段、且注入压力最高那条曲线所对应岩心渗透率;
步骤三:微球油藏适应性评价;
(1)、收集、整理目标油藏典型井组(井组数量大于5)储层渗透率取芯或测井资料,绘制(回归)储层累计厚度(由高渗透小层逐渐向低渗透小层累计)与该厚度内各个渗透率值中最低值关系曲线(方程);
(2)、将微球渗透率极限值代入上述曲线(或方程),计算对应累计厚度值;
(3)、若“累计厚度值/储层厚度”值大于70%(该值为大庆油田聚合物驱经验值,可以依据油藏条件调整),则该聚合物微球溶液(粒径和浓度)与目标油藏相适应。否则,就必须重新选择聚合物微球溶液(粒径和浓度),再进行上述评价步骤,最终找到满足“累计厚度值/储层厚度”值要求的聚合物微球溶液。
本发明的有益效果:建立了一种聚合物微球油藏适应性评价方法,它可以指导聚合物微球筛选,提高微球油藏适应性,进而提高微球调驱增油降水效果。
附图说明:
图1是实施例步骤一中SMG(W)微球初期的显微镜观测图片。
图2是实施例步骤一中SMG(Y)微球初期的显微镜观测图片。
图3是实施例步骤一中SMG(W)微球水化72h的显微镜观测图片。
图4是实施例步骤一中SMG(Y)微球水化72h的显微镜观测图片。
图5是实施例步骤一中SMG(W)微球水化240h的显微镜观测图片。
图6是实施例步骤一中SMG(Y)微球水化240h的显微镜观测图片。
图7是实施例步骤一中SMG(W)和SMG(Y)微球的粒径与时间关系曲线图。
图8是实施例步骤一中SMG(W)和SMG(Y)微球的膨胀倍数与时间关系曲线图。
图9是实施例步骤一中初始状态的SMG(W)微球颗粒粒径分布曲线图。
图10是实施例步骤一中初始状态的SMG(Y)微球颗粒粒径分布曲线图。
图11是实施例步骤一中水化240h的SMG(W)微球颗粒粒径分布曲线图。
图12是实施例步骤一中水化240h的SMG(Y)微球颗粒粒径分布曲线图。
图13是实施例步骤二中SMG(W)的注入压力与PV数关系。
图14是实施例步骤二中SMG(Y)的注入压力与PV数关系。
具体实施方式:
聚合物微球油藏适应性评价方法的具体实施例:
步骤一:聚合物微球粒径及分布测量
(1)、微球粒径测量
聚合物微球包括SMG(W)与SMG(Y),有效含量100%,由中国石油勘探开发研究院采油所提供。配制微球溶液前先摇动聚合物微球母液呈样瓶,使之分散均匀,也可用玻璃棒搅拌使之分散,抽取一定量聚合物微球原液,与一定量溶剂水混合,配制成浓度为3000mg/L微球溶液,并置于磁力搅拌器上匀速搅拌15min。
抽取少量SMG(W)和SMG(Y)溶液置于载玻片上,用显微镜观测其初期外观尺寸,将载玻片放置于培养皿内并将培养皿放置在45℃保温箱中,定期取出载玻片,观测其上微球外观形态。微球初期和不同时间粒径测试结果见图1至图6,微球粒径与时间关系见图7。
(2)、微球膨胀倍数与时间关系
膨胀倍数是聚合物微球吸水膨胀后粒径与吸水膨胀前粒径之比,它反映了微球吸水膨胀能力,其值越大,微球膨胀能力越强。
膨胀倍数计算公式为
(1)
式中,—膨胀倍数,无因次;—分别为吸水膨胀前和吸水膨胀后微球粒径
SMG(W)和SMG(Y)聚合物微球的膨胀倍数与时间关系见图8,从图8可以看出,随水化时间延长,微球吸水膨胀倍数增加,初期膨胀倍数速度较快,之后膨胀速度减缓,与SMG(W)相比较,SMG(Y)膨胀倍数增长速率较慢,而且它的最终膨胀倍数较小。
(3)、聚合物微球粒径分布
聚合物微球膨胀前后粒径分布计算方法:
①、在采用生物显微镜观测微球形态时,在载玻片上划定一个正方形区域,统计在此区域内微球数目和粒径,求出其最大值和最小值。
②、将微球粒径数据分成若干组,分组数量5~12间较为适宜,本次测试数据分为9组,分组个数称为组数,每组两个端点差值称为组距。
③、计算组距宽度,用最大值和最小值之差去除组数,求出组距宽度。
④、计算各组界限位,各组界限位可以从第一组开始依次计算,第一组下界为最小值,第一组上界为其下界值加上组距。第二组下界限位为第一组上界限值,第二组下界限值加上组距,就是第二组上界限位,依此类推。
⑤、统计各组数据出现频数,计算各组频率(频率=频数/微球总数)。
⑥、作微球粒径分布曲线图,以组距为底长,以频率为高,绘制各组粒径分布曲线。
SMG(W)和SMG(Y)聚合物微球颗粒粒径分布见图9至图12,从图中可以看出,与聚合物溶液中聚合物分子聚集体尺寸分布相比较,SMG(W)和SMG(Y)微球初始状态粒径分布范围都比较窄,其中SMG(W)微球初始状态粒径中值在7.26μm左右,水化240h后在35.24μm左右,膨胀倍数为4.85;SMG(Y)微球初始状态粒径中值在25.43μm左右,水化240h后在115.83μm左右,膨胀倍数为4.55。
步骤二:微球渗透率极限值测量
(1)、阻力系数和残余阻力系数
SMG(W)和SMG(Y)(浓度3000mg/L)阻力系数(F R )和残余阻力系数(F RR )实验数据见表1。
表1 阻力系数和残余阻力系数表
(2)、渗透率极限
当SMG(W)和SMG(Y)通过不同渗透率岩心时,注入压力与PV数关系见图13和图14,从图中可知,在聚合物微球溶液注入过程中,随岩心渗透率减小,注入压力升高速度加快,压力达到稳定值较高。当渗透率低于某个值(通常称之为渗透率极限值)时,注入压力持续升高,甚至造成堵塞,表明微球与岩心孔喉尺寸间不匹配。依据上述渗透率极限值定义和注入压力曲线,确定聚合物微球SMG(W)和SMG(Y)渗透率极限值为237×10-3μm2和712×10-3μm2
步骤三:微球油藏适应性评价
大庆油田萨中地区一二三类油层“累计厚度值/储层厚度”等于70%时对应最低渗透率值见表2。
表2:累计厚度与渗透率统计关系表
从表2可以看出,萨中地区一类、二类和三类油层“累计厚度值/储层厚度”等于70%时对应最低渗透率分别为470×10-3μm2、188×10-3μm2和61×10-3μm2。SMG(W)和SMG(Y)渗透率极限值为237×10-3μm2和712×10-3μm2
综上所述,SMG(W)渗透率极限值为237×10-3μm2,该值小于一类储层“累计厚度值/储层厚度”等于70%时对应最低渗透率值470×10-3μm2,表明微球SMG(W)适用于大庆油田萨中地区一类储层,而不适用于二、三类油层。SMG(Y)渗透率极限值712×10-3μm2,该值大于一类储层“累计厚度值/储层厚度”等于70%时对应最低渗透率值470×10-3μm2,表明SMG(Y)与大庆油田萨中地区一类、二类和三类油层都不适应。

Claims (1)

1.一种聚合物微球油藏适应性评价方法,其特征在于:该评价方法包括以下步骤:
步骤一:聚合物微球粒径及分布测量;
(1)、初步筛选不少于3种的聚合物微球产品;
(2)采用目标油藏注入水配制聚合物微球溶液样品,浓度为1000mg/L~9000mg/L,取少量微球溶液滴于载玻片上,放置载玻片于显微镜上观测微球初始粒径,利用统计学原理计算粒径分布;
(3)、放置载玻片于充满注入水培养皿中,放置培养皿于油藏温度保温箱内保存;
(4)、定期取出载玻片,测量同一区域微球粒径;
(5)、计算微球膨胀倍数,绘制微球粒径和膨胀倍数与时间关系曲线;
步骤二:微球渗透率极限值测量;
(1)、配制聚合物微球溶液样品,浓度为1000mg/L~9000mg/L,采用驱替实验装置测量微球溶液注入岩心过程中注入压力与注入PV数关系,岩心渗透率从高到低,注入速度为0.3mL/min~0.6mL/min,注入体积为5PV~6PV(孔隙体积),压力记录时间间隔为30min~40min;
(2)、绘制注入压力与PV数关系曲线;
(3)、匹配关系评价:若注入压力与PV数关系曲线出现水平段时,表明微球颗粒可以通过岩心孔隙,微球粒径与岩心孔隙尺寸间相匹配,否则,表明微球在岩心孔隙内发生了堵塞,微球粒径与岩心孔隙尺寸间不匹配;
(4)、渗透率极限值确定:渗透率极限值是指微球可以通过岩心的最低渗透率值,它是注入压力与PV数关系曲线中出现水平段、且注入压力最高那条曲线所对应岩心渗透率;
步骤三:微球油藏适应性评价;
(1)、收集、整理目标油藏典型井组储层渗透率取芯或测井资料,井组数量大于5,绘制回归的储层累计厚度与该厚度内最低渗透率值关系曲线或方程;
(2)、将微球渗透率极限值代入上述曲线或方程,计算对应累计厚度值;
(3)、若“累积厚度值/储层厚度”值大于70%,则该聚合物微球溶液的粒径和浓度与目标油藏相适应,否则,就必须重新选择聚合物微球溶液的粒径和浓度,再进行上述评价步骤,最终找到满足“累计厚度值/储层厚度”值要求的聚合物微球溶液。
CN201710270263.8A 2017-04-24 2017-04-24 一种聚合物微球油藏适应性评价方法 Expired - Fee Related CN106932313B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710270263.8A CN106932313B (zh) 2017-04-24 2017-04-24 一种聚合物微球油藏适应性评价方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710270263.8A CN106932313B (zh) 2017-04-24 2017-04-24 一种聚合物微球油藏适应性评价方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106932313A CN106932313A (zh) 2017-07-07
CN106932313B true CN106932313B (zh) 2019-06-14

Family

ID=59436924

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710270263.8A Expired - Fee Related CN106932313B (zh) 2017-04-24 2017-04-24 一种聚合物微球油藏适应性评价方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106932313B (zh)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107402286B (zh) * 2017-08-01 2019-09-03 东北石油大学 一种聚合物微球岩心内缓膨性能测试实验方法
CN107503721B (zh) * 2017-08-18 2019-08-02 西南石油大学 一种有效改善高渗高含水油藏聚合物驱效果的方法
CN110018096B (zh) * 2019-03-20 2021-11-16 中国海洋石油集团有限公司 一种界定聚合物微球调驱工艺参数的方法
CN110608989B (zh) * 2019-10-11 2021-12-21 西安石油大学 一种纳米尺度聚合物微球在中高渗油藏适用性的筛选方法
CN110927026B (zh) * 2019-12-26 2022-04-22 东北石油大学 评价聚合物微球在多孔介质中深部运移特征的模拟方法
CN111721675A (zh) * 2020-08-03 2020-09-29 中国海洋石油集团有限公司 一种基于渗透率过渡岩心的非均相调驱剂评价系统及方法
CN111929218B (zh) * 2020-08-05 2023-03-31 中海石油(中国)有限公司 一种聚合物微球与储层匹配性评价方法
CN112412443B (zh) * 2020-11-12 2023-09-26 中国石油天然气股份有限公司 一种特超低渗透油藏聚合物微球适应性定量评价方法
CN115015047B (zh) * 2022-05-19 2024-05-17 东北石油大学 一种微纳米非均相调驱剂组分分离及性能测试方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103743657A (zh) * 2013-12-26 2014-04-23 中国石油化工股份有限公司 聚合物凝胶颗粒在多孔介质中通过能力的实验测定方法
CN103995083A (zh) * 2014-05-13 2014-08-20 中国石油天然气股份有限公司 一种评价聚合物凝胶调剖剂油藏适应性的方法
CN103994959A (zh) * 2014-05-13 2014-08-20 中国石油天然气股份有限公司 一种评价凝胶微球调剖剂油藏适应性的方法
CN105806750A (zh) * 2016-03-03 2016-07-27 中国石油天然气股份有限公司 一种微球与油藏孔喉匹配性的测量方法
CN105938084A (zh) * 2016-06-28 2016-09-14 中国石油天然气股份有限公司 一种化学渗吸剂渗透性能评价方法
CN106526694A (zh) * 2016-10-08 2017-03-22 中国石油天然气股份有限公司 一种致密油藏识别方法及装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103743657A (zh) * 2013-12-26 2014-04-23 中国石油化工股份有限公司 聚合物凝胶颗粒在多孔介质中通过能力的实验测定方法
CN103995083A (zh) * 2014-05-13 2014-08-20 中国石油天然气股份有限公司 一种评价聚合物凝胶调剖剂油藏适应性的方法
CN103994959A (zh) * 2014-05-13 2014-08-20 中国石油天然气股份有限公司 一种评价凝胶微球调剖剂油藏适应性的方法
CN105806750A (zh) * 2016-03-03 2016-07-27 中国石油天然气股份有限公司 一种微球与油藏孔喉匹配性的测量方法
CN105938084A (zh) * 2016-06-28 2016-09-14 中国石油天然气股份有限公司 一种化学渗吸剂渗透性能评价方法
CN106526694A (zh) * 2016-10-08 2017-03-22 中国石油天然气股份有限公司 一种致密油藏识别方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN106932313A (zh) 2017-07-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106932313B (zh) 一种聚合物微球油藏适应性评价方法
Junjian et al. Effects of microscopic pore structure heterogeneity on the distribution and morphology of remaining oil
CN108416160B (zh) 一种优化脉冲纤维加砂压裂参数的方法
CN104358554A (zh) 页岩气组合加砂压裂裂缝导流能力评价方法
CN109490507A (zh) 页岩气井体积压裂后压裂液返排率的实验测试装置及方法
US8838427B2 (en) Method for determining the closure pressure of a hydraulic fracture
CN110595953B (zh) 一种页岩混合润湿性的实验测试装置及方法
CN109374495A (zh) 一种页岩强制渗吸能力的实验测试装置及方法
Anderson et al. Dynamic etching tests aid fracture-acidizing treatment design
CN111472736B (zh) 海上油田组合调驱优化设计方法及装置
CN107402286B (zh) 一种聚合物微球岩心内缓膨性能测试实验方法
CN107795310A (zh) 水平井分段压裂效果长期实时跟踪方法
CN109751025A (zh) 一种提高深层页岩气全尺度裂缝支撑体积的压裂方法
CN109386285B (zh) 一种特低渗透油层泥浆侵入程度及其影响的评价方法
Xu et al. Quantitatively study on imbibition of fracturing fluid in tight sandstone reservoir under high temperature and high pressure based on NMR technology
Wang et al. Mechanisms of reservoir pore/throat characteristics evolution during long-term waterflooding
CN106337676A (zh) 一种煤层气储层的压裂方法
CN109030534A (zh) 表征粘土矿物对页岩气储层自吸前缘运移能力影响的方法
CN108225878B (zh) 一种模拟页岩地层低渗透率的泥饼及其制备方法
CN113027435A (zh) 一种模拟页岩多尺度分支裂缝的试验装置及试验方法
Gao et al. Effect of pressure pulse stimulation on imbibition displacement within a tight sandstone reservoir with local variations in porosity
Xu et al. Experimental study on unstable imbibition characteristics of fracturing fluids at high pressures and temperatures in the tight continental reservoir
CN110954451A (zh) 一种柔性凝胶颗粒堵漏剂的应用浓度和应用粒径的优选方法
CN107860694A (zh) 测量预交联凝胶颗粒在岩石微观孔喉中运移规律的方法
CN112943160B (zh) 一种油井化学堵水效果的评价方法

Legal Events

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

Inventor after: Lu Xiangguo

Inventor after: Liu Yigang

Inventor after: Liu Jinxiang

Inventor after: Zhang Yunbao

Inventor after: Xie Kun

Inventor after: Meng Xianghai

Inventor after: Zou Jian

Inventor after: Niu Liwei

Inventor before: Lu Xiangguo

Inventor before: Liu Yigang

Inventor before: Liu Jinxiang

Inventor before: Niu Liwei

Inventor before: Xie Kun

Inventor before: Meng Xianghai

Inventor before: Zou Jian

Inventor before: Zhang Yunbao

CB03 Change of inventor or designer information
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20180208

Address after: 163000 Xuefu street, Daqing high tech Industrial Development Zone, Daqing, Heilongjiang Province

Applicant after: Northeast Petroleum University

Applicant after: Tianjin Branch of China Sea Prtroleum (China) Co., Ltd.

Address before: 163000 Daqing high tech Development Zone, Heilongjiang Province Road No. 199

Applicant before: Northeast Petroleum University

TA01 Transfer of patent application right
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20190614

Termination date: 20200424

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee