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公开(公告)号:CN114542044A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011326447.X
申请日:2020-11-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明公开了一种循缝找洞方法,包括:于储层中设置井位,井位内设置井筒;沿井筒注入酸液,酸液在井筒底部出口处的压力值介于井筒底部出口处的地层孔隙压力值和井筒底部出口处的地层破裂压力值之间;酸液由井筒底部出口处流出,在不同的方向串通具有开度的天然裂缝并沟通与天然裂缝相连通的不同方向的多个溶洞。发明人第一次提出循缝找洞改造思想,并限定了酸液于井筒底部出口处的压力值介于井筒底部出口处的地层孔隙压力值和井筒底部出口处的地层破裂压力值之间,可保证酸液以低压渗流的方式进行流动,能够增加天然裂缝利用率,提高天然裂缝沟通缝洞储集体能力,同时降低深层或超深层碳酸盐岩储层改造过程中的施工风险和成本,提高油气田产量。
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公开(公告)号:CN114508348A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011283432.X
申请日:2020-11-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明的一种直井缝内暂堵转向循缝找洞压裂物理模拟方法,步骤1:制备缝洞型岩样,岩样边长至少300mm,岩样设置井筒、天然溶洞和天然裂缝;步骤2:岩样放入模拟装置,加载三向主应力;步骤3:向井筒中泵入压裂液,压开沿最大水平主应力方向上的水力裂缝;步骤4:泵注暂堵液,暂堵剂尺寸小于水力裂缝缝宽进行缝内暂堵;步骤5:以高于破裂压力排量注入压裂液,沿非最大水平主应力方向开启新水力裂缝;步骤6:向新水力裂缝中注入酸液,使其沟通天然裂缝和溶洞;步骤7:观察并分析裂缝和暂堵剂形态和转向。该方法基于大尺度缝洞型岩样,结合水力压裂、缝内暂堵转向以及基质酸化技术,更好的模拟溶洞储集体在非最大水平主应力方向上的情况与规律。
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公开(公告)号:CN111363534B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201811597897.5
申请日:2018-12-26
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明提供了一种高粘增稠剂的制备方法,其包括如下步骤:1)将己六醇与水混合,然后加热,得到第一溶液;2)将正丙醇锆加入到所述第一溶液中,加热并伴随搅拌;得到第二溶液;3)将亚氨基二琥珀酸和烷基糖苷加入到所述第二溶液中,保温并伴随搅拌,得到高粘增稠剂。
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公开(公告)号:CN110656917A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810688161.2
申请日:2018-06-28
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明公开了一种针对碳酸盐岩储层的靶向改造方法,该方法包括如下步骤:根据油气储集体的数量、油气储集体与井壁裂缝起裂点的径向距离以及井壁裂缝起裂点的径向方向与水平最大地应力方向的夹角,将井周区域内的储集体分为不同的改造区域,并确定需要改造的目标储集体所属的改造区域,其中,改造区域包括易动用区、可动用区和难动用区中的一种;对位于不同改造区域中的目标储集体实施对应的沟通策略,以沟通井周不同距离及不同方位的储集体。本发明能够单次改造沟通不同距离、不同方位的多个储集体,解决非水平最大地应力方向上油气储集体难以动用的难题,提升油气采出程度。
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公开(公告)号:CN114439442B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202011127694.7
申请日:2020-10-20
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明涉及一种缝内深部暂堵转向循缝找洞酸压方法,包括以下步骤,S1.注入前置液,压开最大主应力方向上的裂缝并使其延伸至一定距离形成主裂缝;S2.泵注暂堵剂,使暂堵剂到达主裂缝前端进行暂堵,使缝内压力增大;S3.以高于起裂压力的排量注入酸液进行酸压,使酸液溶蚀主裂缝及与其接触的天然裂缝,增加天然裂缝导流能力,并使天然裂缝沿非主应力方向延伸扩展形成次级裂缝,若次级裂缝与目标溶洞距离超出阈值,重复步骤S2、S3直至次级裂缝靠近目标溶洞;S4.以低于起裂压力的排量继续注入酸液,使酸液在三种裂缝中进行流动反应,滤失酸液循着目标溶洞周围的高渗带流动溶蚀,沟通附近的目标溶洞,该方法能够针对性地沟通远井地带非最大主应力方向上的溶洞,大大提高了油气井的产量。
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公开(公告)号:CN117662092A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211045441.4
申请日:2022-08-30
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , C09K8/68 , C09K8/88 , C09K8/90
摘要: 本发明公开了一种循缝找洞的压裂工艺方法及其应用。所述压裂工艺方法,包括以下步骤:(1)建模:确定天然裂缝、溶洞在储层中的分布,建立储层的三维地质模型,优化施工参数;(2)注液:高排量注入前置液;(3)循缝:前置液形成主缝,前置液开启天然裂缝;(4)找洞:主缝、天然裂缝沟通溶洞;(5)注入携砂液、顶替液,返排。本发明基于“循缝找洞”的思想,利用压裂液在低密度的缝洞型碳酸盐岩储层中滤失且滤失量不大的特点,形成了一种沟通远井地带少溶洞的工艺方法,该方法可建立远井溶洞与井筒之间长期的高速流动通道。相比现有技术,本发明的成本更低,更适合工程应用。
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公开(公告)号:CN114441251B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202011221452.4
申请日:2020-11-05
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
摘要: 本发明公开了缝口暂堵效果评价装置,包括第一储液罐、第二储液罐、岩板导流室、温度控制箱和废液回收部,岩板导流室设置于温度控制箱内,岩板导流室内设有一对岩板,一对岩板之间形成有裂缝,对应裂缝的岩板导流室的两端分别设有第一开口和第二开口,第一开口处设有用于测压的第一压力传感器,第二开口处设有用于测压的第二压力传感器,第一储液罐通过管路连接第一开口,第二开口连接废液回收部,第二储液罐连接第二开口,第一开口连接废液回收部,还包括连通于第一储液罐和第二储液罐并能够使第一压裂液和第二压裂液流动的动力部。采用该装置能实现模拟暂堵过程和反向的对暂堵剂的加压,能对暂堵剂的暂堵效果进行多方面的评价。
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公开(公告)号:CN114547923A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011328340.9
申请日:2020-11-24
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了循缝找洞酸压数值模拟方法,包括如下步骤:建立应力‑流动‑酸岩反应耦合数学模型:建立应力‑流动‑酸岩反应耦合控制方程,设置初始条件、边界条件;采用最大应变能释放率准则,对裂纹扩展进行判断;采用加权余量法将控制方程、边界条件结合,得到控制方程的等效积分弱形式;采用扩展有限元法对控制方程进行离散,得到扩展有限元离散方程;建立含天然裂缝、溶洞的物理模型;基于扩展有限元离散方程,对物理模型进行计算。该方法建立了一套包括应力‑流动‑酸岩反应三个模块的裂缝孔洞型碳酸盐岩储层酸蚀裂缝扩展模型,采用扩展有限元方法对控制方程进行了离散,利用最大应变能释放率准则对裂纹扩展进行判断,研究酸蚀裂缝扩展路径。
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公开(公告)号:CN114510757A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011286825.6
申请日:2020-11-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , E21B43/26 , G06F111/10
摘要: 本发明所述的一种碳酸盐岩储层的循缝找洞酸压改造工艺方法,当储层中远井地带的天然裂缝密度大于1条/m,储层远井地带,即为距井筒中心20m以外的范围,发育有大量溶洞,溶洞与井筒之间并无连接通道时,基于“循缝找洞”的思想,初期通过注入低粘度、渗透能力强的酸液,大量激活储层内的天然裂缝,同时利用酸蚀的化学作用扩大已激活天然裂缝的开度,使酸液按照储层内天然裂缝的展布形态进行渗流,沟通与天然裂缝连接的溶洞,以此建立溶洞与井眼的流动通道;施工后期注入胶凝酸/交联酸,进一步溶蚀扩大已形成的酸压裂缝通道,提升裂缝的导流能力;最终实现井眼与多溶洞储集体的沟通。
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公开(公告)号:CN114509314A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202011283492.1
申请日:2020-11-17
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
IPC分类号: G01N1/28 , G01N3/12 , G01N3/06 , G01N23/046
摘要: 本发明涉及一种缝内暂堵效果评价方法,包括步骤S1:大尺度岩心压裂步骤,以模拟实际储层压裂情况,大尺度岩心为长方体岩块,棱长至少大于250mm;S2:在大尺度岩心压裂的基础上进行暂堵操作,以形成缝内暂堵,封堵高渗层位,形成二次起裂,并观察缝内暂堵效果。本发明通过在大尺度岩心中进行两次起裂,模拟实际工况下暂堵转向压裂,基于该大尺度三维裂缝扩展的实验方法,避免毛细现象产生,更加客观、准确地反映现场工况下的裂缝延伸和缝内暂堵效果;通过液压工作站快速起压,以精准对泵内压力进行伺服跟踪,实时监控井筒憋压情况。通过CT扫描和劈开观察剖面两种方式评价实验后缝内暂堵效果,从间接和直接两个角度评价缝内暂堵效果。
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