一种海水基压裂液和海水基压裂液的制备方法

    公开(公告)号:CN105331352B

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201510651589.6

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种海水基压裂液及海水基压裂液的制备方法,100份所述压裂液包括的组分及组分的重量配比为:0.3‑0.8份稠化剂、0.1‑0.6份交联剂、0.05‑0.1份除氧剂、0.02‑0.05份增粘助剂和0.05‑0.2份破胶剂,其余全部或部分为海水;稠化剂改性聚丙烯酰胺由丙烯酰胺、疏水改性单体和磺酸盐共聚而成;疏水改性单体为十二烷基卤代烷;交联剂为有机锆交联剂或有机钛锆复合交联剂。本发明提供的压裂液及制备方法用以解决现有技术中的海水基压裂液存在的不能满足连续混配,增黏性能不足,抗盐及抗剪切能力差的技术问题。提供了一种适用于海上油田的增黏性好,抗盐及抗剪切能力强,且能连续混配的压裂液。

    一种海水基压裂液和海水基压裂液的制备方法

    公开(公告)号:CN105331352A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510651589.6

    申请日:2015-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种海水基压裂液及海水基压裂液的制备方法,100份所述压裂液包括的组分及组分的重量配比为:0.3-0.8份稠化剂、0.1-0.6份交联剂、0.05-0.1份除氧剂、0.02-0.05份增粘助剂和0.05-0.2份破胶剂,其余全部或部分为海水;稠化剂改性聚丙烯酰胺由丙烯酰胺、疏水改性单体和磺酸盐共聚而成;疏水改性单体为十二烷基卤代烷;交联剂为有机锆交联剂或有机钛锆复合交联剂。本发明提供的压裂液及制备方法用以解决现有技术中的海水基压裂液存在的不能满足连续混配,增黏性能不足,抗盐及抗剪切能力差的技术问题。提供了一种适用于海上油田的增黏性好,抗盐及抗剪切能力强,且能连续混配的压裂液。

    压裂缝的缝高确定方法
    25.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114086946B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202010854615.6

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本公开提供了一种压裂缝的缝高确定方法,属于压裂技术领域。该方法适用于计算机,包括:获取各地层的水平最小主应力、各地层的厚度、压裂缝的中部位置深度、压裂缝的原始缝高、压裂液密度、射孔位置压裂液泵入压力和射孔位置深度;建立地层模型,并划分为多个网格;将各地层的水平最小主应力、各地层的厚度、压裂缝的中部位置深度对应赋值到各网格中;基于压裂液密度、射孔位置压裂液泵入压力和射孔位置深度,计算得到各个网格的流体净压力;根据原始缝高和各个网格的流体净压力,计算得到压裂缝的尖端应力强度因子值;根据尖端应力强度因子值,对原始缝高进行修正,以确定压裂缝的修正缝高。本公开可以提高确定压裂缝的缝高准确度。

    压裂装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114482961A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011153937.4

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本申请提供了一种压裂装置,属于油气田开发中的压裂作业领域,所述压裂装置包括,多级顺序连接的压裂机构,所述压裂机构包括上接头、本体、滑套、下接头、开关短节和可溶球,所述滑套的内表面设有周向凹槽,所述开关短节的外表面设有周向均布纵向缝和与所述周向凹槽匹配的凸台,每级所述压裂机构的所述滑套的最小内径相同,所述周向凹槽的长度不同,每级所述压裂机构的所述开关短节的最小外径相同,所述凸台的长度不同。该装置通过开关短节的凸台与滑套的周向凹槽的配合,即可实现通过多级压裂机构的开关短节打开内径相同的多个滑套,进而通过内径相同的多个滑套形成了井筒的大通径生产通道,提高了油井的产油效率。

    页岩脆性指数的确定方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN112630019A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910948838.6

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本公开提供了一种页岩脆性指数的确定方法、装置及可读存储介质,该方法包括:获取目的层位的第一地层岩芯的横波时差和纵波时差;计算第一地层岩芯的动态杨氏模量和动态泊松比;确定动态杨氏模量与静态杨氏模量之间的第一理论关系,以及确定动态泊松比与静态泊松比之间的第二理论关系;确定横波时差和纵波时差在确定页岩脆性指数时的第三理论关系,第三理论关系用于对目的层位对应区块的页岩脆性指数进行确定。通过横波时差、纵波时差、动静态杨氏模量和泊松比确定第三理论关系,该第三理论关系用于对目的层位对应研究区块的页岩脆性指数进行直接确定,避免了大量的力学实验,页岩脆性指数的确定过程较为便捷。

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