用于进行致密气高强度加砂压裂的系统及方法

    公开(公告)号:CN114934764B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210618583.9

    申请日:2022-06-01

    摘要: 本发明公开了一种用于进行致密气高强度加砂压裂的系统及方法,属于气田压裂工程技术领域,其主要针对致密气储层,通过在前置液阶段在加入两个井筒容积的低粘度压裂液后,开始采用低浓度压裂液进行低砂比加砂;在加砂两个台阶后换高粘度压裂液进行高砂比加砂至加砂完设计砂量,然后采用低粘液顶替完井筒内携砂液。通过对比试验验证该加砂方法可以有效提高裂缝导流能力、减缓油气井产量递减速率、降低压裂液用量,达到降本增效的目标;进而解决了常规压裂方法入地液量大,后期返排困难,形成相对高导流能力的裂缝,提高了气井的初期产量,减缓油井后期生产产量下降速度快等问题。

    一种免投球压裂用桥塞
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110617028A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910900550.1

    申请日:2019-09-23

    IPC分类号: E21B33/134 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种免投球压裂用桥塞,包括中心管及依次嵌套在中心管上的上底座、密封胶筒、坐封筒、卡瓦和下底座;中心管顶端连接有线缆,上底座底面与密封胶筒顶面连接,密封胶筒嵌套在坐封筒顶部,卡瓦嵌套在坐封筒底部,卡瓦底部与下底座接触,下底座和中心管通过连接销钉连接;下底座和坐封筒通过连接件柔性连接;坐封筒的通孔内壁上设置有环形槽,环形槽上设置有凹槽,环形槽截面为梯形,环形槽靠近卡瓦的一侧作为下球座,凹槽靠近卡瓦的一侧与环形槽靠近卡瓦的一侧重合;环形槽靠近密封胶筒的一侧作为上球座,凹槽靠近密封胶筒的一侧,该侧面靠近凹槽开口的部位与环形槽靠近密封胶筒的一侧重合。

    一种岩石地应力检测方法和系统

    公开(公告)号:CN105804731A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201410844721.0

    申请日:2014-12-30

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明提供一种岩石地应力检测方法和系统,该检测方法包括:在待测岩芯的圆周上确定检测范围;向所述检测范围的每条检测路径上依次发出检测信号,所述检测路径为圆周的直径;确定所述检测信号在每条所述检测路径中的波速,并在各个所述检测路径中确定所述检测信号的最小波速和最大波速对应的检测路径;分别在所述最小波速和最大波速对应的检测路径上进行钻取岩石样本操作;检测所钻取的岩石样本的最大抗压强度。本发明提供的岩石地应力检测方法在实现准确检测岩石地应力的情况下,简化了操作过程,提高了检测效率,节约了检测成本。本发明另提供一种岩石地应力检测系统。

    酸蚀裂缝导流仪内嵌酸液剪切系统及酸液剪切控制方法

    公开(公告)号:CN105569628A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510923579.3

    申请日:2015-12-14

    IPC分类号: E21B43/27

    CPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明提供了一种酸蚀裂缝导流仪内嵌酸液剪切系统,包括注酸平流泵、导流室,所述注酸平流泵和导流室之间通过管线连通有酸液剪切装置,所述酸液剪切装置包括剪切盘管,剪切盘管的进口管线和出口管线均与注酸平流泵和导流室之间的管线连通,所述剪切盘管的进口和出口之间的管线上设有第一阀门,所述剪切盘管的进口管线上设有第二阀门,出口管线上设有第三阀门。本发明在现有常规酸蚀裂缝导流仪基础上,加装酸液剪切装置,使得酸液剪切运移后再进入导流室,最终完成酸蚀裂缝导流能力测量实验。本发明实现了压裂管柱,射孔对酸液的剪切性能的模拟校正,使得酸蚀裂缝导流实验结果更为精确,对工程作业具有指导意义。

    一种致密气水平井套管内光纤下入装置及监测方法

    公开(公告)号:CN118244440A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211667327.5

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本发明提供一种致密气水平井套管内光纤下入装置及监测方法,包括:一体化管柱,所述一体化管柱包括分布式铠装光纤电缆和通过多个光纤固定工具连接的射孔枪;所述射孔枪一端连接有坐封及射孔电缆,另一端连接有可溶桥塞,侧壁均布有多个射孔弹,通过光纤固定工具与坐封及射孔电缆电性连接;以及设置于井口的三通接头;本申请可广泛用于各类储层水平井分段多簇限流压裂的施工监测中,通过本发明的设计方法:一是克服了水平井分段多簇压裂的光纤监测中,大大节约了工作时间;二是避免了额外泵送液体的使用,节约了液体成本;三是本发明提供的一体化管柱结构、部件与材料均使用目前压裂现场常见结构、部件与材料,与现场环境适应性强。