一种支撑剂嵌入深度的获取方法

    公开(公告)号:CN105257278B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510752164.4

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: E21B47/04 E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种支撑剂嵌入深度的获取方法,依次包括以下步骤:(A)计算支撑剂的瞬变嵌入深度H1;(B)计算支撑剂的蠕变嵌入深度H2;(C)计算支撑剂瞬变嵌入深度的修正系数b;(D)根据以下公式计算支撑剂的总嵌入深度H:H=b×H1+H2。本发明能够根据施工参数和地层参数准确预测出支撑剂在岩石中的嵌入深度,既避免了经验性人为预测所产生的不确定性,也弥补了因岩心尺寸不符合要求或者无岩心资料而无法得到支撑剂嵌入深度的缺陷,本发明原理可靠,计算精度高,可为压裂设计提供更为精确的支撑剂嵌入深度预测值,从而为压裂施工设计提供更为有效的指导。

    一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法

    公开(公告)号:CN106203699A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610541430.3

    申请日:2016-07-11

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/02 E21B43/26

    CPC分类号: G06Q10/04 E21B43/26 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开了一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法,包括:(A)把两个尺寸相同的岩板的粗糙面相互接触,形成一块中间带有粗糙裂缝的样板,测量样板的高度h;(B)利用三维激光扫描仪分别对步骤(A)中裂缝的两个粗糙面进行扫描,获取粗糙面的三维数据;(C)利用步骤(A)中的样板高度h和步骤(B)中得到的三维数据计算不同位置处的裂缝开度W(x,y);(D)利用步骤(C)中得到的W(x,y)计算裂缝平均开度 (E)根据步骤(C)中得到的W(x,y),采用立方体覆盖法计算裂缝开度的分形维数D;(F)利用步骤(D)和步骤(E)中得到的 和D计算粗糙裂缝的初始导流能力F。本发明原理可靠,操作简单,能够为压裂施工参数优化提供依据,具有广阔的市场前景。

    一种基于储层精细分类的水力压裂设计参数优化方法

    公开(公告)号:CN105003240A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510415204.6

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种基于储层精细分类的水力压裂设计参数优化方法,包括:(A)计算当前储层上所有油井所对应的地层系数Kh;(B)将储层分为四小类;(C)在压裂裂缝的缝长比取0.18~0.43、压裂裂缝的导流能力取10D·cm、20D·cm、30D·cm、40D·cm和50D·cm的条件下,计算压裂后3年的净现值,并以裂缝的缝长比为横坐标,以压裂后3年的净现值为纵坐标绘制曲线图;(D)净现值最高的那个拐点对应的裂缝缝长比和裂缝导流能力即为该小类储层的最优压裂设计参数;(E)对储层中不同的小类储层采用不同的最优压裂参数设计压裂方案。本发明原理可靠,操作简便,能够为水力压裂方案设计中的参数优化提供更精细的指导。

    酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面刻蚀形态的评价方法

    公开(公告)号:CN104989364A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510319382.9

    申请日:2015-06-11

    IPC分类号: E21B43/27 G06F19/00

    摘要: 本发明公开了酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面刻蚀形态的评价方法,依次包括以下步骤:(A)利用三维激光扫描仪对酸刻蚀后岩板的粗糙表面进行扫描,获取岩板表面的三维数据;(B)计算岩板表面的横向曲折比和纵向曲折比(C)利用和两个参数,对岩板表面的刻蚀形态进行分类;(D)基于分类结果,对岩板表面各类刻蚀形态的描述和评价;(E)将各类刻蚀形态按从最差到最好依次排序。本发明利用油气储层的岩石样品开展酸刻蚀物理模拟实验,通过改变不同实验参数(酸液粘度、酸液浓度、注酸排量)获得不同刻蚀形态的岩样。本发明原理可靠,操作简便,能够为酸压施工参数的优选提供指导。

    用于油气田开发的自支撑裂缝测试分析装置及方法

    公开(公告)号:CN102748017B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201210239135.4

    申请日:2012-07-11

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/26

    摘要: 本发明涉及用于油气田开发的自支撑裂缝测试分析装置及方法,该装置主要由储液罐、平流泵、预处理工作液罐、倒模液罐、导流室、位移传感器、油压机、造缝器、回压控制器、收集液瓶、数据采集与控制板、计算机组成。该方法包括:将岩心自然断裂成两块岩板;岩板放入导流室内腔形成自支撑裂缝缝内流体流动区;加载初始压力使缝内流体流动区充满测试流体;对缝内流体流动区进行预处理;启动计算机,输入实验参数,注入测试流体;得到自支撑裂缝导流能力;再次对缝内流体流动区进行处理;驱替倒模液进入导流室形成倒模铸体。本发明不仅可以模拟自支撑裂缝的真实情况,得到准确的导流能力测试数据,还能得到自支撑裂缝缝内流体流动形态。

    支撑剂嵌入深度的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN100594289C

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910058786.1

    申请日:2009-04-01

    IPC分类号: E21B43/267 G01N3/00

    摘要: 本发明涉及用于油气田开发过程中压裂用支撑剂嵌入深度的测量装置和方法,该装置由平流泵、储液罐、平板夹持器、液压机、数据采集板、计算机等组成。该测量方法包括:将支撑剂铺置于两块钢板间,钢板装载于平板夹持器腔体中,置平板夹持器于液压机平台上;启动计算机,输入实验参数;平流泵泵注储液罐液体进入夹持器内模拟地层流体状态,电加热棒和液压机模拟地层温度和压力,位移传感器显示裂缝变化,所有数据通过数据采集板传输至计算机;用岩心替换钢板,重复以上步骤;计算机对数据进行处理和计算,得到不同环境条件下支撑剂嵌入深度。本测量装置原理可靠,结构简单,测量方法切实可行,为评价油气田压裂过程中支撑剂嵌入岩石深度提供专用设备和评价方法。

    一种页岩黏土矿物含量测井计算方法

    公开(公告)号:CN118484613A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410426261.3

    申请日:2024-04-10

    IPC分类号: G06F17/10 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种页岩黏土矿物含量测井计算方法,该方法包括:步骤S1、建立用于拟合模型的测井数据和实验测试值数据集;步骤S2、利用补偿中子和密度测井系列,计算双孔隙度差值;步骤S3、利用理论的最值,计算归一化的双孔隙度差值;步骤S4、利用理论的最值,计算归一化的无铀伽马测井值;步骤S5、对归一化的双孔隙度差值和归一化的无铀伽马测井值进行求和,构建页岩黏土矿物综合评价指标I ndexcl;步骤S6、建立页岩黏土矿物含量测井计算模型;步骤S7、当黏土矿物含量计算结果和实验测试值的平均相对误差均小于20%时,进行同区块、同层位的黏土矿物含量测井计算。该方法通过综合考虑黏土矿物的测井响应特征建立计算模型,提升了计算精度,可进行大面积的推广应用。

    致密油藏压裂驱油反九点菱形井网油井压裂缝长确定方法

    公开(公告)号:CN117077371A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310848595.5

    申请日:2023-07-12

    摘要: 本发明属于油气田开发工程领域,公开了一种致密油藏压裂驱油反九点菱形井网油井压裂缝长确定方法,包括以下步骤:(1)确定压裂驱油反九点菱形注采井网中注水井与油井的布置方式;(2)获取注水压裂驱油过程中产生的水力裂缝参数;(3)根据油藏基础参数获取目标储层在注水井压裂驱油补能后的注水井驱替半径和油井泄油半径;(4)确定注水井压裂驱油的水驱前缘;(5)根据反九点菱形注采井网中油井受效不同方位,将油井分类并分别计算最优半缝长。本发明考虑井网中油井位置带来的油水受效差异,将油井分类并分别计算各类油井的压裂缝长,其针对性更强,实现了压裂缝长的精细优化。