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公开(公告)号:CN119466751A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411596199.9
申请日:2024-11-11
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明涉及水力压裂技术领域,特别涉及一种基于DAS解释的DTS压裂注入流量分布监测装置及方法,装置包括模拟岩心、模拟井筒、分布式光纤、三轴加压板、加热板、隔热板、中间容器、高压平流泵、压裂液注入泵、压裂液罐、液压油罐、三向液压泵、分布式光纤解调仪器、真三轴模拟压裂岩心架、计算机。本发明公开的基于DAS解释的DTS压裂注入流量分布监测方法,其能够在实验室环境中模拟储层温度场条件下的水力压裂过程,实现水力压裂过程中注入流量分布的实时监测,便于对压裂注入参数的实时调整,为现场压裂设计提供参考,此外基于建立的流量与温度的关系式,可以只通过DTS实现各段流量的分布监测。
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公开(公告)号:CN115749722A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211369819.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B43/27 , E21B47/002
Abstract: 本发明公开一种新型高温可视化酸刻蚀实验装置及方法,包括可视化岩板夹持器、酸液储罐Ⅰ、酸液储罐Ⅱ、加热装置、高压水泵、低压酸泵、回压阀、酸阀A、酸阀B、酸阀C、酸阀D、酸阀E、酸阀F、水阀G、水阀H、水阀I、水阀J、水阀K;所述酸液储罐Ⅰ、酸液储罐Ⅱ内均设有活塞,活塞将罐体分别独立的上下两部分。本发明能够直接观测裂缝内酸液的流动过程,精确的表征酸液在裂缝中的分布状态,方便开展酸刻蚀机理研究。本发明将酸液注入系统与水注入系统分离开,实现了只有水通过高压泵注系统,有效的解决了酸液泵注安全问题。本发明在实验过程中通过全封闭酸液系统,可保证高温高压条件下酸液不外溢,极大的提高了实验的安全性。
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公开(公告)号:CN114166720A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111484844.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种储层压裂裂缝导流能力的测试方法,包括以下步骤:S1:制备压裂裂缝物理模型,所述压裂裂缝物理模型能够通过钢片动态调节裂缝的宽度,从而调节支撑剂的铺置浓度;S2:将所述压裂裂缝物理模型装入导流能力测试装置的导流室内;S3:对所述导流室加载环压和轴压,根据所述环压和所述轴压保证所述压裂裂缝物理模型中每条裂缝所受应力相等,然后进行导流能力测试实验,得到压裂裂缝导流能力测试数据;S4:根据所述测试数据计算所述压裂裂缝的导流能力。本发明能够测得储层压裂裂缝的导流能力,为致密储层及页岩储层的开发提供技术支持。
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公开(公告)号:CN110593842A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911006463.8
申请日:2019-10-22
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开实验确定页岩储层水力压裂自支撑裂缝导流能力的方法,包括以下步骤:选取具有天然裂缝的页岩储层段露头,沿天然裂缝延伸方向将露头岩样切割为不低于八块带天然裂缝的方形岩板;用激光扫描仪获取每块方形岩板裂缝面的粗糙形貌数据,并计算出面积迂曲度;挑选出岩样;将选取的岩样的粗糙表面进行模型构建;然后将处理后的曲面模型导入雕刻机中,并选取页岩储层段的井下岩心或者同层位露头岩石进行重复制作;据页岩储层资料,计算自支撑裂缝不同位置处的剪切滑移量;最后将剪切滑移后的页岩岩样进行导流能力测试。本发明使得测试条件与储层实际情况相符,得到与储层情况相符的导流能力。
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公开(公告)号:CN110470575A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910833932.7
申请日:2019-09-04
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种页岩盐离子扩散能力实验测试方法,该方法首先将页岩储层段的岩心加工为岩心并烘干至恒重;然后根据压裂层段地层参数及施工参数确定页岩盐离子扩散浓度测试实验的实验围压、实验温度、实验流体注入压力以及转子转速;对岩心加载围压并加热至设定温度;用恒速恒压泵以确定的注入压力向岩心注入实验液体,并利用转子搅动反应釜中液体后再停止,以模拟页岩压裂与焖井全过程;实验过程中从反应釜下部的取样器,每隔一定时间取样进行实验液体盐离子浓度测试,从而定量的计算页岩盐离子扩散能力。本发明能够流动状态、储层围压、储层温度、流体压力对页岩盐离子扩散能力的影响,并能够定量表征页岩盐离子扩散能力的动态变化规律。
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公开(公告)号:CN115749722B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211369819.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B43/27 , E21B47/002
Abstract: 本发明公开一种新型高温可视化酸刻蚀实验装置及方法,包括可视化岩板夹持器、酸液储罐Ⅰ、酸液储罐Ⅱ、加热装置、高压水泵、低压酸泵、回压阀、酸阀A、酸阀B、酸阀C、酸阀D、酸阀E、酸阀F、水阀G、水阀H、水阀I、水阀J、水阀K;所述酸液储罐Ⅰ、酸液储罐Ⅱ内均设有活塞,活塞将罐体分别独立的上下两部分。本发明能够直接观测裂缝内酸液的流动过程,精确的表征酸液在裂缝中的分布状态,方便开展酸刻蚀机理研究。本发明将酸液注入系统与水注入系统分离开,实现了只有水通过高压泵注系统,有效的解决了酸液泵注安全问题。本发明在实验过程中通过全封闭酸液系统,可保证高温高压条件下酸液不外溢,极大的提高了实验的安全性。
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公开(公告)号:CN110608037A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201911007378.3
申请日:2019-10-22
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开实验确定致密砂岩储层水力压裂支撑裂缝导流能力的方法,包括以下步骤:该方法采储层段露头岩样,利用裂缝面重构技术批量制作具有水力压裂后裂缝表面真实形态的雕刻岩样,根据现场施工参数确定支撑裂缝不同位置处的铺砂浓度,在雕刻岩样上铺置对应浓度的支撑剂后开展支撑裂缝导流能力测试。本发明真实模拟致密砂岩储层水力压裂后地下支撑裂缝的渗流形态,准确评价支撑裂缝导流能力及其分布情况,为优化压裂施工参数提供依据。
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公开(公告)号:CN114166720B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111484844.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种储层压裂裂缝导流能力的测试方法,包括以下步骤:S1:制备压裂裂缝物理模型,所述压裂裂缝物理模型能够通过钢片动态调节裂缝的宽度,从而调节支撑剂的铺置浓度;S2:将所述压裂裂缝物理模型装入导流能力测试装置的导流室内;S3:对所述导流室加载环压和轴压,根据所述环压和所述轴压保证所述压裂裂缝物理模型中每条裂缝所受应力相等,然后进行导流能力测试实验,得到压裂裂缝导流能力测试数据;S4:根据所述测试数据计算所述压裂裂缝的导流能力。本发明能够测得储层压裂裂缝的导流能力,为致密储层及页岩储层的开发提供技术支持。
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公开(公告)号:CN117272856A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311121729.X
申请日:2023-09-01
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G01N15/08 , E21B43/267 , E21B49/00 , G06F30/10 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种考虑岩石蠕变的长期裂缝导流能力预测方法,以下步骤:S1、开展岩石分级加载蠕变试验,获取岩石蠕变参数;S2、建立岩石‑支撑剂‑岩石物理模型;S3、标定上下岩板物性参数;S4、对模型上岩层和下岩层表面施加闭合压力,获取裂缝面所有球颗粒的z坐标,计算裂缝宽度;S5、根据格子玻尔兹曼方法计算支撑剂充填层渗透率;S6、计算裂缝导流能力;S7、重复步骤S3~S6,获取不同时刻裂缝导流能力。本发明的方法考虑了实际地层的蠕变特性,对不同岩性取不同的蠕变参数,适用范围广;通过蠕变实验和数值模型结合来预测裂缝长期导流能力,克服了现有室内实验预测导流能力的缺点,节省了成本,提高了结果可行性。
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公开(公告)号:CN111520135B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010543549.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B49/00 , E21B43/267 , G06F30/20 , G06Q50/02
Abstract: 本发明公开了一种页岩自支撑裂缝初始导流能力预测方法,主要步骤:首先采集具有天然裂缝的页岩储层段露头,沿天然裂缝延伸方向将露头岩样切割为方形岩板;采用雕刻刀在方形岩板中心位置沿岩板长度方向预制划痕,使用巴西劈裂法,将岩板劈裂为一对具有粗糙裂缝面的劈裂岩样;然后用激光扫描仪获取劈裂岩样的裂缝面粗糙形貌数据,计算粗糙裂缝面面积迂曲度;利用计算得到的面积迂曲度和剪切滑移量计算自支撑裂缝的平均缝宽;最后,计算自支撑裂缝初始导流能力。本发明的预测模型所预测的导流能力与实测值具有较高的拟合性,能够对实际页岩储层导流能力进行有效预测。
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