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公开(公告)号:CN116539501A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310735194.9
申请日:2023-06-20
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种长岩心多节点流动实验装置及方法,包括注入系统、围压泵、恒温箱、长岩心夹持器、电脑、取样装置、b六通阀和c六通阀,所述b六通阀的一端连接注入系统,另一端连接长岩心夹持器,所述c六通阀的一端连接长岩心夹持器,另一端连接取样装置,b六通阀通过管路还与c六通阀相连,所述长岩心夹持器上连接有围压泵;所述长岩心夹持器径向设有取样口,所述取样口的一端与长岩心夹持器内部连通,另一端连接取样装置;利用本装置进行各类酸液体系的性能评价,用于研究酸液体系在岩心内部的流动规律、反应规律以及转向酸和转向剂的转向规律,如岩心内部的压力降、转向酸和转向剂的转向点、转向时间、酸液浓度的变化规律等。
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公开(公告)号:CN115449363A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211121205.6
申请日:2022-09-15
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种季铵盐型高温酸化缓蚀剂的制备方法;首先将喹啉与氯甲基萘进行混合,随后混合物与异丙醇有机溶液进行反应,从而可以获得氯甲基萘喹啉季铵盐,本发明缓蚀剂中的氯甲基萘相对常用的氯化苄季铵试剂具有更多的苯环结构,当季铵盐分子结构中含有较多的π电子时,缓蚀剂分子更容易在金属表面发生吸附,从而具有更好的缓蚀性能;在酸液中具有良好的配伍性、分散性以及表面活性;反应条件及操作简单,生成产物可直接作酸化缓蚀剂使用,即使是在耐高温160℃条件下,其溶解分散性仍然表现优异、性能稳定、与酸液配伍性好、缓蚀性能达到标准。
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公开(公告)号:CN110609974B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910857838.5
申请日:2019-09-09
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种考虑蚓孔扩展的酸压裂缝动态滤失计算方法,其用于前置液酸压工艺,包括如下步骤:S1、将酸液注入人工裂缝的施工时间T划分为间隔相等的m个时间节点,则时间步长tn=nΔt,其中n=0,1,2,3,…,m,t0为初始时刻;S2、计算t0时刻裂缝滤失速度vl(0);S3、计算tn时刻裂缝内流动压力分布P(n);S4、计算tn时刻酸压酸蚀裂缝宽度wa(n);S5、计算tn时刻酸蚀蚓孔扩展和滤失速度vl(n);S6、将滤失速度vl(n)代入步骤S3,依次循环步骤S3~S6,直至注酸结束。本发明考虑了注酸过程中酸蚀蚓孔动态扩展和刻蚀缝宽不断变化对酸液滤失速度的影响,更为准确地计算注酸过程中酸液的滤失,对合理设计酸液用量,预测酸压增产改造效果具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114989798A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210348095.0
申请日:2022-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/54 , C07C221/00 , C07C225/16
摘要: 本发明涉及一种含Cr油管用超高温酸化缓蚀剂,由以下组分按质量百分比组成:曼尼希碱化合物30~50%,季铵盐表面活性剂15~30%,缓蚀增效剂1~10%,高温增效剂5~10%,其余为有机溶剂;缓蚀增效剂为小分子表面活性剂、钼酸盐或钨酸盐,高温增效剂为金属卤化物。该酸化缓蚀剂的制备方法包括:(1)将醛、酮、胺加入到装有冷凝管、搅拌子、温度计的三颈烧瓶,置于90~120℃油浴锅中,开启搅拌器,注入冷凝水;(2)添加无水乙醇,缓慢滴加酸液,保温反应6~9小时,制得曼尼希碱化合物;(3)将曼尼希碱化合物、季铵盐表面活性剂、缓蚀增效剂、高温增效剂、有机溶剂混合,搅拌均匀,静置1~2小时。本发明成本低廉,缓蚀效率高,腐蚀速率低,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112761598B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110163171.6
申请日:2021-02-05
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种计算二氧化碳压裂裂缝动态滤失的方法及装置,所述方法通过获取目标井的参数信息;分别建立井筒温度场模型、井筒压力场模型、裂缝温度场模型以及裂缝压力场模型;通过耦合上述模型,得到裂缝温度场和裂缝压力场;基于裂缝温度场和裂缝压力场,耦合求解二氧化碳压裂应力场模型、支撑剂在裂缝中的运移模型以及二氧化碳从裂缝向基质的滤失模型,得到二氧化碳从裂缝向基质的滤失速度;基于所述二氧化碳从裂缝向基质的滤失速度,计算二氧化碳从裂缝向基质的累计滤失量。根据所述方法和装置可以更加准确的计算动态滤失过程中二氧化碳的滤失速度及累计滤失量,从而可以更加合理的设计二氧化碳用量,以实现增产。
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公开(公告)号:CN111961460B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202011001052.2
申请日:2020-09-22
申请人: 西南石油大学 , 四川省帕提科斯能源科技有限公司
IPC分类号: C09K8/80 , C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/90 , E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种压裂用的高效节能、桥接通道全耦合纤维支撑剂体系,该体系包括压裂液、特种纤维和覆膜支撑剂;特种纤维是经过表面修饰剂处理的常规纤维;覆膜支撑剂是以常规支撑剂为核心,在常规支撑剂的表面先后包裹设置连接层和壳层;连接层为含氮的硅烷偶联剂和交联剂;壳层材料是小分子表面活性剂或油溶性低分子量聚合物;油溶性低分子量聚合物为阴离子型聚丙烯酰胺及其衍生物的一种或至少两种的复合。本发明的携砂体系通过覆膜支撑剂与特种纤维相互耦合作用,最终实现了支撑剂的高效悬浮、反排液多次循环利用、以及独特的自桥接方式形成的油气高速通道。
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公开(公告)号:CN112855106A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110084974.2
申请日:2021-01-21
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿
摘要: 本申请提供一种固体暂堵剂转向压裂的施工方法,属于油气田开发技术领域,使用固体暂堵剂对暂堵位置处进行暂堵,固体暂堵剂包括架桥颗粒和填充颗粒。该施工方法包括以下步骤:获取目标井的储层参数,并确定天然裂缝的发育情况。确定暂堵宽度、暂堵高度和暂堵长度。分别计算固体暂堵剂的用量、架桥颗粒的粒径、填充颗粒的粒径以及暂堵施工排量。再根据架桥颗粒的粒径和填充颗粒的粒径选择固体暂堵剂后,以暂堵施工排量进行暂堵施工,直至固体暂堵剂的施工量到达固体暂堵剂的用量。本申请将固体暂堵剂的用量、架桥颗粒的粒径、填充颗粒的粒径以及施工排量的确定上升到定量计算,方便对固体暂堵剂和暂堵施工工艺进行选择,保证转向压裂的效果。
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公开(公告)号:CN112727430A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110036653.5
申请日:2021-01-12
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿
摘要: 本发明提供了一种导流能力测试装置,涉及油气勘探开发技术领域。导流能力测试装置应用于酸压裂缝的导流能力测试,包括测试液供输模组及多个导流测试模组;多个导流测试模组沿测试液输送方向依次设置,每个导流测试模组均包括刻蚀岩板及岩板容器组件;刻蚀岩板设置于岩板容器组件内,刻蚀岩板的表面具有酸液刻蚀后形成的主沟槽;岩板容器组件包括位于长度方向两端的进液口和出液口,相邻两个岩板容器组件之间的出液口与进液口连接,岩板容器组件上还设置有至少一个压力传感器。本发明提供的导流能力测试装置,准确的测得实际裂缝长度条件下沿裂缝长度方向上的导流能力变化规律,进而对酸压技术中的各种关键指标的优化提供有利的帮助。
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公开(公告)号:CN112686883A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110027748.0
申请日:2021-01-11
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种基于图像识别的压裂液悬砂能力评价方法,其包括如下步骤:S1、配制携砂液,将含支撑剂的携砂液倒入量筒中,观察混砂均匀程度和悬砂效果;S2、借助高清摄像机或照相机获取多帧高质量图像资料;S3、图像处理,依次进行图像灰度处理,图像二值化,图像分割,数据统计等步骤;S4、数据分析,每个子区域支撑剂颗粒数量为X11、X12、X13······Xmn,计算平均值,计算标准差,进一步计算混合均匀度,混合均匀度越小说明支撑剂分散越均匀,携砂液的悬砂能力越强。本发明的方法利用图像处理技术识别支撑剂颗粒,引入混合均匀度,量化评价携砂液悬砂能力,提高评价结果精确度,缩短实验时间。
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公开(公告)号:CN109723423B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910171008.7
申请日:2019-03-07
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/27 , E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种利用相变材料支撑裂缝前缘的复合酸压方法,包括以下步骤:注入前置压裂液,将储层压开形成水力裂缝,同时,还使储层温度降低至逆向相变材料的相变温度T以下;注入液态逆向相变材料与压裂液的混合液体,填充部分水力裂缝空间;注入酸液,对水力裂缝进行刻蚀,酸液还继续流动进入储层更深处;注入顶替液,使酸液全部进入水力裂缝;持续关井直到储层温度恢复到相变温度T以上,逆向相变材料变为固态,对水力裂缝的前缘进行支撑;开井,泄压,让注入的前置压裂液、压裂液、酸液、顶替液返排。本方法注入的各液体不含固相颗粒,减少设备磨损;逆向相变材料注入时为液体,在升温固化之后对裂缝前缘进行有效支撑。
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