-
公开(公告)号:CN108761033B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201810414945.6
申请日:2018-05-03
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开了一种页岩散失气总含量的确定方法、装置及存储介质,属于页岩气勘探开发领域。所述方法包括:确定岩心的表面泥浆的质量浓度和质量以及页岩气最终模型,该页岩气初始模型是根据岩心从页岩储层提取至地面的过程中表面泥浆的质量浓度确定得到的;根据岩心的表面泥浆的质量浓度和页岩气最终模型确定岩心中的第一页岩气含量,根据第一页岩气含量分别确定第一页岩散失气含量和第二页岩散失气含量,进而确定页岩散失气总含量。本发明通过根据岩心的表面泥浆的质量浓度得到页岩气最终模型,进而根据该页岩气最终模型确定岩心中的页岩散失气总含量,提高了确定页岩散失气总含量的准确性。
-
公开(公告)号:CN114075974B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010845648.4
申请日:2020-08-20
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B49/00 , E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13 , G06F30/20
摘要: 本申请公开了一种暂堵转向压裂方法、装置、控制设备以及存储介质,属于水平井分段改造技术领域。所述方法通过获取在某一时间点所引发的微地震事件的波及空间的长宽差异系数和长高差异系数,以便在长宽差异系数和长高差异系数满足阈值条件时,在该时间点对压裂段进行暂堵转向压裂作业,由于进行暂堵转向压裂作业的初始时间是根据微地震事件的波及空间的长宽差异系数和长高差异系数来确定的,并不是借助其他压裂施工经验来确定,因此,能够精确确定出暂堵转向压裂作业的实施时机,在精确的实施时机对压裂段进行暂堵转向压裂作业,能够进一步提高裂缝网络的复杂度。
-
公开(公告)号:CN116341153A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111589889.8
申请日:2021-12-23
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于材料应变的油管柱设计方法,涉及采油采气技术领域,解决现有超深井油管柱设计难度大的技术问题,包括确定基本参数;确定油管柱的工况信息;计算油管柱内外壁的温度和压力分布情况;计算油管柱的应变分布;确定油管柱的应变安全系数阈值;对油管柱进行校核。本发明突破常规的管道设计准则的研究方向,对超深井的工况进行研究,并基于研究发现,本发明结合油管柱的温度分布以及压力分布,继而根据载荷计算应力,基于应力获得应变,然后根据应变与许用应变的比对,从而确定油管柱的钢级,这增大了超深油井的设计窗口,降低了设计难度,为超深井管柱材料的选择和管柱组合的优化提供了科学的理论支撑。
-
公开(公告)号:CN113402186B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110538943.X
申请日:2021-05-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本申请公开了一种水泥浆增韧剂的制备方法、水泥浆及其制备方法,属于固井技术领域。本申请实施例提供了一种水泥浆增韧剂的制备方法,该制备方法先分别对碳纤维和纳米颗粒进行改性处理,得到表面改性的碳纤维和表面改性的纳米颗粒,再通过控制温度和时间,使表面改性的纳米颗粒和表面改性的碳纤维发生反应,通过化学键合方式结合得到水泥浆增韧剂,由于表面改性的纳米颗粒与表面改性的碳纤维通过化学键合方式结合,形成了稳定的共价键,因此,可以保证水泥浆增韧剂在高温条件下的稳定性,从而可以有效提高水泥石的韧性。
-
公开(公告)号:CN113982568A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111401787.9
申请日:2021-11-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了致密油气多裂缝竞争起裂井底压力预测方法,利用裂缝延伸压力和孔眼摩阻实现对裂缝起裂和延伸次序进行实时控制,实现致密砂岩水平井多簇射孔竞争起裂与扩展,以此模拟多裂缝竞争起裂井底压力变化过程,根据该变化过程更为准确的对致密油气多裂缝竞争起裂井底压力预测。通过采用本致密油气多裂缝竞争起裂井底压力预测方法,能比较准确地预测压裂泵注过程中,井底压力的大小以及变化规律,从而为致密砂岩高效改造参数优化,提供可靠的指导依据。
-
公开(公告)号:CN113548987A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110931131.1
申请日:2021-08-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C07C309/10 , C07C303/32 , C09K8/68
摘要: 本发明公开了双子两性黏弹性表面活性剂及其制备方法、应用及压裂液,制备方法包括以下步骤:S1、将长链叔胺溶于有机溶剂中并搅拌,随后加入浓盐酸,搅拌,随后逐滴滴入环氧氯丙烷,升温回流,制得中间体A;S2、将中间体A溶于四氢呋喃中,随后加入氢化钠,室温下搅拌,将1,3‑丙烷磺内酯溶于四氢呋喃后,滴入至中间体A与氢化钠反应后的溶液中,升温回流,然后加入盐酸与多余氢化钠反应,随后减压蒸馏,制得中间体B;S3、将中间体B溶于有机溶剂中,加入脂肪酸酰胺丙基二甲胺,在80‑90℃下搅拌回流,减压蒸馏,制得双子两性黏弹性表面活性剂。本发明所述该表面活性剂用于制备压裂液,不仅能够满足自动破胶,具有较好的耐温性和较强的悬砂性。
-
公开(公告)号:CN113279745A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110643929.6
申请日:2021-06-09
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B47/007 , E21B47/06 , E21B47/07
摘要: 本发明公开了一种考虑高温强度衰减的油管柱校核方法,包括S1:根据地层温度,通过金属拉伸实验,获得油管材料在不同温度下的屈服强度,拟合得到屈服强度随温度的变化规律;S2:确定井身结构参数、管柱钢级参数、储层及流体物性参数;确定油管柱在初始阶段的工况;计算工况下油管柱内外壁的温度和压力分布情况;S3:基于工况下油管柱内外壁的温度和压力分布情况,计算工况下油管柱所承受的载荷;S4:基于工况下油管柱所承受的载荷及油管材料屈服强度随温度的变化规律确定油管柱的三轴安全系数;根据油管柱的三轴安全系数对油管柱进行校核。本发明得到的安全系数更加符合生产实际,为超深井管柱材料的选择和管柱组合的优化提供了科学的理论支撑。
-
公开(公告)号:CN112782002A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110224439.2
申请日:2021-03-01
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 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种固井水泥浆侯凝过程中金属套管变形量测试装置,包括高温高压釜1、空气压缩泵2、水泥浆搅拌储存容器3、液压增压机4、套管形变测量尺和计算机与数据显示系统7,高温高压釜1左端设置导热油进油口21和压力传感器20,右端设置导热油回油口28和加热器31;釜盖25设置开孔插入热电偶23,釜底设置水泥浆泵入口26;釜内有模拟套管浆筒;加热器、热电偶、压力传感器连接计算机与数据显示系统7;套管形变测量尺包括横向形变测量尺33和纵向形变测量尺34,分别检测模拟套管的横向和纵向变形量。本发明原理可靠,结构合理,能够测试不同温度、压力下由于固井水泥浆膨胀而引起的套管形变量,测试过程方便快捷,测试结果更加符合井下实际工况。
-
公开(公告)号:CN109887614B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910058833.6
申请日:2019-01-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: G16Z99/00
摘要: 本发明是关于一种水力裂缝分析方法和装置,属于页岩气开发技术领域。所述方法包括:获取页岩气田中页岩气储层的多个区域中每个区域内的天然裂缝的分布范围;获取每个区域的应力差;对页岩气储层进行水力压裂,以在每个区域内形成水力裂缝;获取每个区域内的水力裂缝的分布范围;获取每个区域内的水力裂缝和天然裂缝在指定面上的正投影的重叠面积,以及每个区域内的水力裂缝在指定面上的第一正投影的面积;根据第一预设公式确定每个区域内的水力裂缝对天然裂缝的沟通度;根据第一预设公式生成应力差和沟通度的第一对应关系表。本发明提供了根据水力裂缝对天然裂缝的沟通程度来分析水力裂缝的方式。本发明用于分析页岩气储层中的水力裂缝。
-
公开(公告)号:CN111518526A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910105291.3
申请日:2019-02-01
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 安东石油技术(集团)有限公司
IPC分类号: C09K8/32
摘要: 本发明公开了一种钻井液及其制备方法,属于油气开采领域。该钻井液包括以下质量百分比的组分:20%‑42%的基础油;0.5%‑2%的流型调节剂或有机土;2%‑4%的主乳化剂;2%‑4%的辅助乳化剂;0.5%‑1%的氧化钙;1%‑3%的降滤失剂;18%‑38%的加重剂;余量为氯化钙的水溶液;基础油为通过对植物油进行处理得到的含C10至C20的直链正构烷烃的混合烷烃的饱和油,该混合烷烃的饱和油中C10至C20的直链正构烷烃的质量百分比大于90%。通过基础油中消除了植物油中的不饱和双键,形成了主要包括C10至C20的直链正构烷烃的混合烷烃的饱和油,该饱和油运动粘度低,易被环境中的微生物降解。同时基础油中消除了多环烃、芳香烃等对环境和人体有害的组分,避免了环境污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-