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公开(公告)号:CN110439528B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910843809.3
申请日:2019-09-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/27
摘要: 本发明公开用于低渗非均质碳酸盐岩气藏的二氧化碳酸压方法,包括如下步骤:(1)将CO2槽车、CO2泵车及压裂车A串联接入井口;(2)将液罐、酸罐A、酸罐B直接与低压管汇相连;(3)将低压管汇、混砂车、压裂车B及高压管汇串联接入井口;(4)以1.0‑1.5m3/min排量泵注降阻酸;(5)以1.5‑3.0m3/min排量泵注CO2;(6)以3.0‑8.0m3/min排量泵注滑溜水;(7)以3.0‑8.0m3/min排量泵注降阻酸;(8)以2.0‑6.0m3/min排量泵注转向酸;(9)重复步骤(6)‑(8)0‑2次,重复(6)‑(7)1次;(10)泵注滑溜水。所述方法能提升酸压效果,增加日产气量。
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公开(公告)号:CN110513094A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910842977.0
申请日:2019-09-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/267 , E21B43/16
摘要: 本发明公开一种变浓度二氧化碳酸压方法,包括以下步骤:(1)分别将酸罐A、酸罐B、水罐A直接与混砂车A的一端相连;(2)将混砂车A的另一端与压裂车A、高压管汇A依次串联;(3)将水罐B、混砂车B、压裂车B依次串联后与高压管汇A相连,然后将高压管汇A与井口相连;(4)将CO2槽车、CO2泵车、压裂车C、高压管汇B依次串联后与井口相连;(5)酸压施工时,压裂车A总泵注液量和总泵注排量分别为VA、QA,压裂车B总泵注液量和总泵注排量分别为VB、QB,压裂车C总泵注二氧化碳液量和总泵注二氧化碳排量分别为V2、Q2。本发明通过逐级控制变化酸液浓度及二氧化碳浓度,增大裂缝导流能力,显著改善酸压效果。
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公开(公告)号:CN110439528A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910843809.3
申请日:2019-09-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/27
摘要: 本发明公开用于低渗非均质碳酸盐岩气藏的二氧化碳酸压方法,包括如下步骤:(1)将CO2槽车、CO2泵车及压裂车A串联接入井口;(2)将液罐、酸罐A、酸罐B直接与低压管汇相连;(3)将低压管汇、混砂车、压裂车B及高压管汇串联接入井口;(4)以1.0-1.5m3/min排量泵注降阻酸;(5)以1.5-3.0m3/min排量泵注CO2;(6)以3.0-8.0m3/min排量泵注滑溜水;(7)以3.0-8.0m3/min排量泵注降阻酸;(8)以2.0-6.0m3/min排量泵注转向酸;(9)重复步骤(6)-(8)0-2次,重复(6)-(7)1次;(10)泵注滑溜水。所述方法能提升酸压效果,增加日产气量。
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公开(公告)号:CN110513094B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910842977.0
申请日:2019-09-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/267 , E21B43/16
摘要: 本发明公开一种变浓度二氧化碳酸压方法,包括以下步骤:(1)分别将酸罐A、酸罐B、水罐A直接与混砂车A的一端相连;(2)将混砂车A的另一端与压裂车A、高压管汇A依次串联;(3)将水罐B、混砂车B、压裂车B依次串联后与高压管汇A相连,然后将高压管汇A与井口相连;(4)将CO2槽车、CO2泵车、压裂车C、高压管汇B依次串联后与井口相连;(5)酸压施工时,压裂车A总泵注液量和总泵注排量分别为VA、QA,压裂车B总泵注液量和总泵注排量分别为VB、QB,压裂车C总泵注二氧化碳液量和总泵注二氧化碳排量分别为V2、Q2。本发明通过逐级控制变化酸液浓度及二氧化碳浓度,增大裂缝导流能力,显著改善酸压效果。
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公开(公告)号:CN116877041A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311038368.2
申请日:2018-08-07
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明属于油气藏储层开发技术领域,具体公开了一种油气藏储层水平缝水平井钻完井压裂改造方法,通过低垂向应力地层确定,低垂向应力地层有效厚度确定,选取水平井眼轨迹及通过钻井设计软件对其进行优化,以确定最终的压裂改造方法,解决了低垂向应力地层不能用水平井压裂改造方式开发的问题,且在压裂改造实施后,形成的人工裂缝将水平段切割成若干个平行于地层的水平缝平面,这些叠置的水平缝平面增加了油气藏储层的改造面积,可提高单井油气产量和开发效益。
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公开(公告)号:CN115436256A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211077632.9
申请日:2022-09-05
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明双液相系统下变径毛细管渗吸时间与渗吸速度的计算方法涉及致密油藏开采技术领域,尤其涉及双液相系统下变径毛细管渗吸时间与渗吸速度的计算方法,包括如下步骤:确定变径毛细管结构参数、流体参数以及变径毛细管入口端压力和出口端压力;对变径毛细管每段单独求解结构积分变量;考虑固‑液壁面作用对黏度值进行修正;确定离散步数,以及离散步长;求解中间积分变量;计算变径毛细管任意位置处的渗吸时间与渗吸速度。本发明针对液液系统下非等径毛细管的渗流特点建立基础微观理论模型,考虑了渗吸驱替过程中压差及固‑液壁面作用对渗吸驱替的影响,为复杂孔隙结构的驱替渗吸计算提供了解析方法。
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公开(公告)号:CN114611430A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210264719.0
申请日:2022-03-17
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/13 , E21B47/10 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体地涉及一种基于高压物性参数的定产气井泄气半径计算方法。基于高压物性参数的定产气井泄气半径计算方法,方法如下:获取气井基础数据、生产数据及天然气高压物性参数;代入公式进而计算得到泄气半径。本发明采用微积分原理对拟压力、拟时间和物质平衡方程进行处理,结合定产气井生产规律,建立了基于高压物性参数的定产气井泄气半径计算方法,方法简洁且结果可靠,对于气井生产动态分析具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111441757B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010516789.1
申请日:2020-06-09
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及致密气藏开采技术领域,具体地涉及一种确定致密气藏定向井井网的布井方法。一种确定致密气藏定向井井网的布井方法,该步骤如下:步骤1:获取目标井的等效井距范围,即ws,min≤ws≤ws,max;步骤2:根据井距范围确定最多可布定向井井数nmax及最少可布定向井井数nmin;步骤3:计算相邻骨架井之间能够布定向井的数目,以判断是否满足布定向井条件;步骤4:在满足布定向井条件的前提下,布定向井;步骤5:判断所布定向井Yj‑k是否满足砂体边界布定向井条件。本发明提出的确定致密气藏定向井井网的布井方法,奠定了致密气藏规模化和数字化开发的基础,保障了致密气藏的经济、高效和科学开发。
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公开(公告)号:CN113931626A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111192215.4
申请日:2021-10-13
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种二氧化碳压裂后地层埋存量监测方法,选择气井开展二氧化碳压裂;焖井后进行压裂液返排;压裂液返排过程中对返排液进行气液分离;对分离出的气相进行组分检测、气体流量计量及温压数据监测,获得气体流量和气相二氧化碳所占气相体积比重,计算得到气相二氧化碳累计返排量;对分离出的液相进行液体流量计量、离子组分及浓度变化监测,获得液体流量和注入二氧化碳溶解所形成的HCO3‑1和CO3‑2离子浓度,得到返排液中溶解的二氧化碳累计返排量;气相二氧化碳累计返排量及返排液中溶解的二氧化碳累计返排量之和即二氧化碳压裂过程中注入二氧化碳的返排量。本发明有效解决了现场二氧化碳压裂后地层埋存量化表征问题。
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公开(公告)号:CN107506534B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201710659794.6
申请日:2017-08-04
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 一种二氧化碳驱油封存中盖层封闭性评价方法,属于二氧化碳驱油工艺领域,其特征在于包括如下步骤:1)建立二氧化碳地质封存体测井响应模型;2)确定区域盖层、直接盖层以及储层内部的隔夹层;3)编制盖层平面分布图,确定盖层平面分布特征参数;4)计算盖层中各相态二氧化碳的渗流速度,建立渗滤综合评价参数;5)建立孔隙度与排替压力拟合模型、建立渗透率与喉道特征参数拟合模型;6)对盖层中不同化学物质的反应过程进行数值模拟,确定不同类型盖层的抗侵蚀性;7)建立油田二氧化碳驱油封存中盖层封闭性的评价指标;从而对盖层封闭能力进行综合评价。本发明所述方法针对盖层开展了多因素、立体式的综合评价,极大提高了对盖层封闭能力评价的精度。
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