一种考虑天然裂缝的压裂液滤失速度计算方法

    公开(公告)号:CN106777663B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201611140061.3

    申请日:2016-12-12

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种考虑天然裂缝的压裂液滤失速度计算方法,包括:(A)将缝长为L的天然裂缝划分为长度相等的N个单元体,将总计算时间T划分为间隔相同的M个时间节点;(B)假设在第k个时间节点天然裂缝入口处的压力估计值为(C)计算在第k个时间节点第i个单元体中的压力和天然裂缝的宽度(D)计算在第k个时间节点压裂液通过天然裂缝的滤失速度(E)计算在第k个时间节点天然裂缝入口处水力裂缝的宽度(F)确定在第k个时间节点天然裂缝入口处的压力计算值(G)设定求解精度ε,计算求解误差α,若α≤ε,步骤(D)得到的即为第k个时间节点压裂液通过天然裂缝的滤失速度。本发明能精确计算水力压裂过程中压裂液的滤失速度,为压裂方案设计提供有效指导。

    一种储层改造方法
    112.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110644965A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201911005075.8

    申请日:2019-10-22

    发明人: 李海波 卢聪

    IPC分类号: E21B43/27 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种储层改造方法,包括以下步骤:获取待改造储层的基础参数;明确所述储层的改造目标,当所述储层为天然裂缝发育储层时,所述改造目标为疏通天然裂缝、解除钻井液伤害,所述储层通过网络裂缝酸化优化方法进行改造;当所述储层为天然裂缝欠发育储层时,所述改造目标为压开储层、增大泄流面积,所述储层通过超深高温气井酸压优化方法进行改造。本发明能够对天然裂缝发育储层以及天然裂缝欠发育储层进行改造,提升储层的单井产量。

    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

    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

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/267

    摘要: 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。

    一种针对多隔夹层油气藏水力压裂的支撑剂精准置放方法

    公开(公告)号:CN109826609B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201810702864.6

    申请日:2018-06-30

    IPC分类号: E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种针对多隔夹层油气藏水力压裂的支撑剂精准置放方法,首先根据测井资料获取压裂层段地质参数和物性参数,在此基础上将压裂层段划分为不同的压裂改造小层;然后,通过裂缝闭合时间优化射孔位置,结合现场实践确定不同压裂改造小层的支撑剂密度;通过计算受携砂浓度与裂缝壁面效应影响的支撑剂沉降速度,设计不同压裂改造小层压裂液视粘度;最后,根据不同压裂改造小层的厚度计算不同阶段携砂液的泵送时间。本发明依据设计的参数,能够将支撑剂全部铺置在目的产层,并使之在裂缝闭合后在产层纵向上均匀铺置,本发明原理可靠,现场操作性较强,具有广阔的市场前景。

    一种针对多隔夹层油气藏水力压裂的支撑剂精准置放方法

    公开(公告)号:CN109826609A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201810702864.6

    申请日:2018-06-30

    IPC分类号: E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种针对多隔夹层油气藏水力压裂的支撑剂精准置放方法,首先根据测井资料获取压裂层段地质参数和物性参数,在此基础上将压裂层段划分为不同的压裂改造小层;然后,通过裂缝闭合时间优化射孔位置,结合现场实践确定不同压裂改造小层的支撑剂密度;通过计算受携砂浓度与裂缝壁面效应影响的支撑剂沉降速度,设计不同压裂改造小层压裂液视粘度;最后,根据不同压裂改造小层的厚度计算不同阶段携砂液的泵送时间。本发明依据设计的参数,能够将支撑剂全部铺置在目的产层,并使之在裂缝闭合后在产层纵向上均匀铺置,本发明原理可靠,现场操作性较强,具有广阔的市场前景。

    一种确定致密储层岩石脆性指数的方法

    公开(公告)号:CN106547034B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201610982279.7

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: G01V11/00 G01N33/24

    摘要: 本发明提供一种基于测井资料快速计算岩石脆性的方法,用以实现地层条件下致密储层岩石脆性的快速计算,促进致密油气藏高效开发。本方法主要从岩石破裂形态和破裂断裂能角度出发,根据岩石破裂形态越复杂,破裂断裂能越小,岩石脆性指数越大的原理。利用杨氏模量、剪胀角分别反映岩石抵抗变形的能力、变形的速率,可以很好的描述岩石的脆性特征,同时杨氏模量和剪胀角也能反映岩石应力‑应变曲线上不同阶段的特征。利用灰色关联理论计算杨氏模量和剪胀角的权重系数,从而建立起计算岩石脆性指数的新方法。本方法是基于测井资料快速预测脆性指数的计算方法,提高了岩石脆性评价的合理性,促进了致密油气藏的高效开发。

    一种围压下页岩自吸能力的测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN107917868A

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201711486932.1

    申请日:2017-12-29

    IPC分类号: G01N15/08

    CPC分类号: G01N15/0826 G01N15/0806

    摘要: 本发明公开一种围压下页岩自吸能力的测试装置及其测试方法,所述测试装置包括:地层围压模拟装置,包括用于夹持页岩岩柱的岩心夹持器,用于密封页岩岩柱两端的密封装置,以及与岩心夹持器连接的加围压机构;供液装置,包括通过软管与所述密封装置串联的计量机构,以及与所述密封装置串联并与所述软管并联的注液管,所述注液管上设置有阀门,所述注液管与所述计量机构位于所述密封装置的同侧。能够实现加围压测试条件,为认识真实地层围压作用下页岩自吸能力测试提供有效的依据,以指导压裂液优化和压裂返排制度的优化。

    一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法

    公开(公告)号:CN105064976B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510433853.9

    申请日:2015-07-22

    IPC分类号: E21B43/27 G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法,包括:(A)分别裁剪和原始岩板表面形状、大小相同的白纸和复写纸;(B)在光滑钢板上依次放置白纸、复写纸、酸刻蚀后的岩板,再将刚性压头放于岩板上,对刚性压头施加预定压力并稳定1分钟;(C)卸载压力,岩板粗糙表面与钢板之间的接触面积已由复写纸在白纸上留下印痕;(D)将印痕部分的像素除以整个纸张的总像素即得到该压力作用下此块岩板与钢板之间的接触比;(E)将接触比乘以20.25,即得到在该压力作用下,此块岩板所对应的两个岩板表面相互接触条件下的接触比。本发明原理可靠,操作简便,能够为酸蚀裂缝导流能力的研究提供准确的接触比数据。

    酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面扫描数据的步长标定方法

    公开(公告)号:CN105066912B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510416184.4

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: G01B11/30 E21B43/27

    摘要: 本发明公开了酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面扫描数据的步长标定方法,包括:(A)设定三维激光扫描仪的初始扫描步长为0.01mm;(B)利用三维激光扫描仪对未经过酸液刻蚀的光滑、平整岩板表面进行扫描,获取岩板表面的三维数据;(C)利用步骤(B)中得到的三维数据计算岩板表面的平均曲折比(D)利用步骤(C)中计算得到的平均曲折比计算的相对误差(E)以每次增加0.01mm的幅度改变扫描步长,依次重复步骤(B)、步骤(C)和步骤(D),直到计算得到的的值刚好小于0.0001时停止,则使的值刚好小于0.0001时的扫描步长即为最佳扫描步长。本发明原理可靠,能够为表征参数的计算提供一个合适的扫描步长。