一种致密储层纳米磁流体压裂液渗吸增油方法及改性纳米磁性颗粒

    公开(公告)号:CN110454132A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201810434136.1

    申请日:2018-05-08

    摘要: 本发明涉及一种致密储层纳米磁流体压裂液渗吸增油方法及改性纳米磁性颗粒,该方法包括:向地层泵入磁性压裂前置液,使地层形成裂缝,在井底施加磁场,将磁性压裂前置液中的改性纳米磁性颗粒送达目标油层;将压裂液基液与压裂用支撑剂混合形成携砂液泵入地层形成的裂缝中,支撑裂缝的几何形状;压裂施工结束后,在井底施加磁场,使吸附原油的纳米磁性颗粒回流至井筒内,然后采出地面,通过磁力作用回收磁性颗粒。本发明适用于高含水率油田,由于改性纳米磁性颗粒具有强亲油疏水性,磁性颗粒在目标油层吸附原油,通过井底压差和外加磁场作用回流到井筒,能很好的提高原油产量,并减少水的产出,采油过程将磁性纳米颗粒采出地面,并可以用磁力回收磁性颗粒再重复利用,从而减少生产成本。

    一种模拟通道压裂泵注方式及测量通道率的装置和工作方法

    公开(公告)号:CN105484722B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201510835719.1

    申请日:2015-11-25

    IPC分类号: E21B43/267 E21B49/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟通道压裂泵注方式及测量通道率的装置和工作方法,属于油气田开发的技术领域,装置包括注入泵、压裂液池1、压裂液池2、携砂装置、混砂池、压力机、支撑裂缝模拟室、位移计、液量计量装置和电脑;注入泵与压裂液池1、混砂池和支撑裂缝模拟室相连,压裂液池2、携砂装置各自与混砂池相连,压力机与支撑裂缝模拟室相连,支撑裂缝模拟室上设有位移计,支撑裂缝模拟室与液量计量装置相连,位移计、液量计量装置各自与电脑相连;本发明填补了通道压裂泵注过程实验室模拟过程的空白,装置结构简单、便于操作。

    一种实现高导流能力的通道压裂混砂车及应用

    公开(公告)号:CN105041286B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510362540.9

    申请日:2015-06-26

    IPC分类号: E21B43/267

    摘要: 一种实现高导流能力的通道压裂混砂车,包括承载底盘、在所述承载底盘上设置有吸入管汇、排出管汇、在所述吸入管汇和排出管汇之间设置有彼此并联的连通管路和混砂罐;在所述排出管汇上设置有第一控制阀门,在所述吸入管汇上设置有第二控制阀门,通过联动控制第一控制阀门和第二控制阀门实现吸入管汇通过连通管路或混砂罐分别单独与排出管汇相连。本发明通过联动控制第一控制阀门和第二控制阀门实现吸入管汇通过连通管路或混砂罐分别单独与排出管汇相连,即脉冲式向地层注入无砂液体和携砂液体,其脉冲频率大幅提高,而且不会对泵压设备造成损坏。

    一种实现超高导流能力的压裂工艺

    公开(公告)号:CN103306659B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310279118.8

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/267

    摘要: 本发明涉及一种实现超高导流能力的压裂工艺,包括以下步骤:1、判断目标储层的地质力学参数是否适合本发明压裂工艺;2、判断目标井完井射孔是否适合本发明压裂工艺,若不适合则需要改变井底的射孔方案;3、压裂前对相关压裂材料的选取;4、对目标井使用本发明压裂工艺独特的泵注程序进行压裂。上述该压裂工艺是在地层中形成一个个的“支撑剂支柱”,地层裂缝的导流能力不是依靠支撑剂的充填层来提高的,而是通过“支撑剂支柱”之间的通道让油气通过,这些开放的流动通道显著的增加了导流能力,现有常规压裂工艺导流能力一般不超过200μm2·cm,而本发明实现超高导流能力的压裂工艺,比常规压裂工艺导流能力高1-3个数量级,本发明减少裂缝内的压力降,有助于提高排液能力,增加了有效裂缝半长和储层增产体积,从而提高产量。

    一种模拟通道压裂泵注方式及测量通道率的装置和工作方法

    公开(公告)号:CN105484722A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510835719.1

    申请日:2015-11-25

    IPC分类号: E21B43/267 E21B49/00

    CPC分类号: E21B43/267 E21B49/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟通道压裂泵注方式及测量通道率的装置和工作方法,属于油气田开发的技术领域,装置包括注入泵、压裂液池1、压裂液池2、携砂装置、混砂池、压力机、支撑裂缝模拟室、位移计、液量计量装置和电脑;注入泵与压裂液池1、混砂池和支撑裂缝模拟室相连,压裂液池2、携砂装置各自与混砂池相连,压力机与支撑裂缝模拟室相连,支撑裂缝模拟室上设有位移计,支撑裂缝模拟室与液量计量装置相连,位移计、液量计量装置各自与电脑相连;本发明填补了通道压裂泵注过程实验室模拟过程的空白,装置结构简单、便于操作。

    一种测试页岩气裂缝网络导流能力的装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN102720486B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201210218234.4

    申请日:2012-06-28

    IPC分类号: E21B49/00

    摘要: 本发明涉及一种测试页岩气裂缝网络导流能力的装置,其包括矩形导流室、气体流量计、压差计和位移计;所述导流室包括侧壁、在导流室内设置有上活塞和下活塞,所述侧壁、上活塞和下活塞封闭围成的导流腔、在上活塞上安装有上盖板、在下活塞下安装有下盖板,在导流腔内、且在所述上活塞和下活塞之间设置有模拟页岩裂缝的大理石。本发明填补了无法通过实验手段测量页岩气裂缝网络导流能力的空白,能够测得不同裂缝网络模型下的导流能力;本发明所述的导流室不同于传统的API标准导流室:传统的API标准导流室端部为弧形,而本发明的导流室端部为方形,其体积是传统API标准导流室的6倍,能够进行复杂裂缝网络导流能力的研究。

    一种模拟页岩储层水平井体积压裂的装置及方法

    公开(公告)号:CN102590456B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210038460.4

    申请日:2012-02-20

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明涉及一种模拟页岩储层水平井体积压裂的装置及方法,当模拟页岩储层压裂缝扩展时,供给源进液口处的阀门关闭设置,所述储液罐通过管线与水平井筒的进液口相连通;当模拟页岩储油层生产过程时,所述储液罐通过管线与供给源进液口相连通,所述水平井筒的进液口与大气相连通;在水平井筒的射孔孔眼处设置人工裂缝模型;当模拟页岩储气藏生产过程时,所述气罐通过气体管道与供给源进液口相连通,所述水平井筒的进液口与大气相连通。本发明根据相似性准则,模拟体积压裂裂缝的起裂、延伸过程,测定缝网的密度和体积,研究裂缝参数对页岩储层水平井压裂产能的影响,优化压裂施工参数和裂缝参数,解决页岩储层压裂的关键问题。

    一种测量流体在压裂裂缝内摩阻的实验装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN102661910B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210158403.X

    申请日:2012-05-21

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明涉及一种测量流体在压裂裂缝内摩阻的实验装置及其工作方法,该装置包括泵、加温装置、管道、管柱和人工模拟裂缝,在所述管柱的两端分别设置有阀门(1)和阀门(2),在人工模拟裂缝的左端设置有阀门(3)和阀门(4),在人工模拟裂缝的右端设置有阀门(5);所述泵与加温装置通过管道相连通,所述加温装置的出液口通过三通管分别与管柱的阀门(1)和人工模拟裂缝的阀门(3)相连,所述阀门(2)和阀门(5)分别与三通管的2个进液口相连,在三通管的出液口处设置有阀门(6)。本发明精确模拟了压裂时的不同粘度、不同含砂量及不同流速下的压裂液及生产时的不同地层流体在不同裂缝宽度、不同的裂缝壁面粗糙度及不同缝内滤失量等情况下的摩阻。

    实现超高导流能力的压裂脉冲加砂系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN103321627A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310281751.0

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: E21B43/267

    摘要: 本发明涉及一种实现超高导流能力的压裂脉冲加砂系统,包括外部控制单元、内部受控单元、外部压裂泵车机组、混砂车和储液罐;所述混砂车内盛装有压裂用的混砂液,所述储液罐中盛装有压裂用的基液,所述外部控制单元通过内部受控单元实现混砂车内的混砂液和储液罐中的基液间隔交替泵入所述的外部压裂泵车机组,最终外部压裂泵车机组实现向地下开采裂缝中间隔交替泵入混砂液和基液。该系统通过此系统的控制实现对加有纤维的支撑剂段塞的脉冲式注入,大大提高了支撑裂缝的导流能力,并且不会造成由于混砂车的不断开启以及关闭引起的滞后效应、减小对所述混砂车本身的伤害,同时该系统还有效避免了支撑剂注入时的憋压。