一种测井尺度下的致密储层可压性评价方法

    公开(公告)号:CN117738657A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202211122086.6

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: E21B49/00 E21B47/00

    摘要: 一种测井尺度下的致密储层可压性评价方法,属于石油行业井下作业压裂技术领域,包括如下步骤:S1、将自然伽马、密度、声波数据,导入地应力剖面软件,获取地应力、杨氏模量及泊松比参数,根据公式计算,分别求取水平应力差异系数、应力品质系数、脆性指数因素;S2、应用偏相关系数计算公式,将最小水平主应力作为可压性主控因素,控制其他因素影响条件下,衡量水平应力差异系数、应力品质系数、脆性指数、宏观裂缝因素与主控因素的偏相关系数;S3、将各影响因素值与对应权重相乘得到可压性系数。通过压后测试分析,验证该套测井尺度下的致密储层可压性评价方法可靠、简单,能够有效指导单井方案压裂设计。

    一种液态二氧化碳无水压裂常压加砂方法及装置

    公开(公告)号:CN111894543B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202010685204.9

    申请日:2020-07-16

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/16

    摘要: 本申请公开了一种液态二氧化碳无水压裂常压加砂方法及装置,属于石油开采行业压裂技术领域。本申请实施例提供的液态二氧化碳无水压裂常压加砂方法,是在常压下将稠化剂和砂子在敞口混料罐中混合成为均匀的第一混合物,通过加压缸将第一混合物输送至混合器中,将第一混合物与混合器中的液态二氧化碳在混合器中混合均匀,得到第二混合物,通过压裂泵车将第二混合物注入待压裂井中。该方法通过加压缸加压及强制截止阀和第一单流阀,加压后第一混合物的压力大于液态二氧化碳处于液态时的压力,从而可以避免液态二氧化碳逆行,提升液态二氧化碳无水压裂施工过程中的安全性,为实现大规模工业化埋存二氧化碳提供了技术支撑。

    供液装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112901133A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911227329.0

    申请日:2019-12-04

    IPC分类号: E21B43/267 F17D1/08

    摘要: 本申请公开了一种供液装置,属于检测技术领域,供液装置包括:第一管汇撬、增压泵和多个第二管汇撬;增压泵具有多个增压出口和多个增压入口;每个第二管汇撬包括第二出口和多个第二入口,多个第二入口与多个液态二氧化碳储液罐一一对应,每个第二入口被配置为与对应的二氧化碳储液罐连接,多个第二管汇撬与增压泵的多个增压入口一一对应,每个第二管汇撬的第二出口与对应的增压入口连接;第一管汇撬包括第一出口和多个第一入口,多个增压出口与多个第一入口一一对应地连接,第一出口被配置为与混砂车连接。解决了相关技术中混砂车无法同时连接多根低压管线导致混砂车中液态二氧化碳供应量不稳定的问题,达到了提高供液持续性和稳定性的效果。

    二氧化碳无水压裂系统及方法

    公开(公告)号:CN112901132A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911135720.8

    申请日:2019-11-19

    IPC分类号: E21B43/267 E21B43/16

    摘要: 本发明公开了一种二氧化碳无水压裂系统及方法,属于油气开采领域。该系统包括:多个二氧化碳运输车、气液分离罐、增压泵、混砂罐、加液泵、输液管、搅拌件以及多个压裂泵车;多个二氧化碳运输车均与气液分离罐连接,气液分离罐与增压泵的进口端连接,增压泵的出口分别与混砂罐的顶部、多个压裂泵车底部的进液端连接,多个压裂泵车顶部的出液端均用于与油井的井口连接;混砂罐的底部与输液管的第一进液口连接,搅拌件位于输液管内,加液泵与输液管的第二进液口连接,输液管的出液口与多个压裂泵车连接。本发明可以应用于敏感性非常规致密油气藏储层,且提高了压裂的成功率以及支撑剂的支撑效果。

    一种液态二氧化碳无水压裂常压加砂方法及装置

    公开(公告)号:CN111894543A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010685204.9

    申请日:2020-07-16

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/16

    摘要: 本申请公开了一种液态二氧化碳无水压裂常压加砂方法及装置,属于石油开采行业压裂技术领域。本申请实施例提供的液态二氧化碳无水压裂常压加砂方法,是在常压下将稠化剂和砂子在敞口混料罐中混合成为均匀的第一混合物,通过加压缸将第一混合物输送至混合器中,将第一混合物与混合器中的液态二氧化碳在混合器中混合均匀,得到第二混合物,通过压裂泵车将第二混合物注入待压裂井中。该方法通过加压缸加压及强制截止阀和第一单流阀,加压后第一混合物的压力大于液态二氧化碳处于液态时的压力,从而可以避免液态二氧化碳逆行,提升液态二氧化碳无水压裂施工过程中的安全性,为实现大规模工业化埋存二氧化碳提供了技术支撑。