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公开(公告)号:CN116044360A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211508306.9
申请日:2022-11-28
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13
摘要: 本申请公开了一种压裂方法,包括:获取井筒的目标压裂井段信息;向井筒内投入暂堵剂组合,以封堵井筒的射孔炮眼,其中,暂堵剂组合包括暂堵球和多种预设粒径的暂堵颗粒;向前置液内加入暂堵粉末;向井筒内注入前置液;根据多个预设阶段,分别向携砂液内加入支撑剂和/或暂堵粉末,其中,支撑剂的密度为1g/cm3至1.05g/cm3;按照多个预设阶段,依次向井筒内注入携砂液,其中,携砂液内使用的压裂液为添加表面活性剂的目的层生产水;根据目标压裂井段信息,按照多个预设排量,依次向井筒内注入顶替液。以实现提供了一种低伤害、高强度的压裂工艺,提高压裂增产效果的同时,使用处理后达标的生产污水代替常规压裂液,有效降低成本,减轻了压裂液对地层的伤害。
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公开(公告)号:CN115810405A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211500004.7
申请日:2022-11-28
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本申请公开了一种粘土稳定剂防膨率的确定方法,包括获取粘土稳定剂溶液的第一密度;按照预设次数,向第一预设量的粘土稳定剂溶液内依次加入第二预设量的膨润土进行离心分离,得到第一上层清液;获取第一上层清液的第一质量;根据第一质量和粘土稳定剂溶液的第一密度,确定膨润土在粘土稳定剂溶液内的第一膨胀体积;按照预设次数,向第一预设量的蒸馏水内依次加入第二预设量的膨润土进行离心分离,得到第二上层清液;获取第二上层清液的第二质量;根据第二质量和蒸馏水的第二密度,确定膨润土在蒸馏水内的第二膨胀体积;根据第一膨胀体积和第二膨胀体积,利用第一公式,计算粘土稳定剂的防膨率。有效提高了防膨率的准确度。
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公开(公告)号:CN112052634B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010926479.7
申请日:2020-09-07
申请人: 中国石油大学(华东)(CN) , 中国地质大学(武汉)(CN)
IPC分类号: G06F30/28 , E21B43/20 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请提供一种低渗油藏注水过程中颗粒运移影响的分析方法,包括:在孔隙网络模型中设置储层颗粒并模拟油水两相流时,储层颗粒的流动。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,则按照第一预定规则计算喉道中的储层颗粒数量。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,则计算喉道中的储层颗粒数量,并获得沉积在储层喉道内的储层颗粒的体积,若储层颗粒的体积小于喉道的体积,则更新喉道半径尺寸为第一喉道半径,获得传导率、相邻两个孔隙之间的压力差、相邻两个孔隙之间的流量、油的相对渗透率、水的相对渗透率,以及油水等渗点的含水饱和度后,按照第二预定规则判断储层颗粒运移程度。
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公开(公告)号:CN115234206A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210542968.1
申请日:2022-05-18
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: E21B43/243 , G06F17/18
摘要: 本申请公开了一种油藏点火时间的确定方法、装置、存储介质和计算机设备。方法包括:获取至少一个油藏参数指标的模拟参数数据和模拟参数数据对应的点火时间;对每个油藏参数指标的模拟参数数据和每个油藏参数指标的模拟参数数据对应的点火时间进行拟合处理,确定每个油藏参数指标与点火时间之间的变量函数;通过多元线性回归算法对每个油藏参数指标与点火时间之间的变量函数进行处理,确定至少一个油藏参数指标和点火时间之间的目标函数;将目标油藏参数数据输入目标函数,确定目标油藏参数数据对应的点火时间。从而充分考虑油藏参数对点火时间的影响,使得预测出的点火时间能够更加贴合实际油层所需的点火时间,提高了点火成功率。
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公开(公告)号:CN115075791A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210688056.5
申请日:2022-06-17
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: E21B43/243 , E21B43/02 , E21B23/01
摘要: 本发明提供一种套管刚性填充法火烧点火完井工艺管柱,涉及稠油热采技术领域;套管刚性填充法火烧点火完井工艺管柱包括:套管、注气管柱、点火器、封隔器、锚定器和套管充填工具;套管的下端设置有射孔层段,射孔层段内用于填充刚性小球;套管充填工具上设置有气流通孔;注气管柱通过锚定器固定设置在套管的内部;封隔器设置在注气管柱与套管之间;注气管柱上设置有隔热段;注气管柱的下端设置有单向阻尼工具;单向阻尼工具与套管充填工具通过坐封短接固定连接;点火器位于注气管柱内;本发明还提出一种套管刚性填充法火烧点火完井工艺管柱的设计方法,能够对套管射孔层段的刚性填充,避免因其受到外部压力而导致套管射孔层段的破损和/或变形。
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公开(公告)号:CN113309460B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110539267.8
申请日:2021-05-18
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明提供了一种油气井压裂充填井眼重构钻井方法和装置,包括以下步骤:钻进至设计井深、洗井起钻;装配相关配套充填工具;将工具下至井底进行超低密度支撑材料压裂充填;充填完成,将充填工具锚定在地层;钻杆与丢手分离,丢手以下部分留在井眼,取出钻杆。本发明提供的方法通过钻井过程的井眼及地层充填、压裂充填过程,对井眼及储层进行随钻过程的井眼重构改造,形成一个可靠稳定、长效、高渗低阻、高泄油面积的油气渗流与生产通道,以确保井眼坍塌变形条件下的油气渗流生产通道的生产能力。
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公开(公告)号:CN112069620A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010926449.6
申请日:2020-09-07
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本申请提供一种确定天然气水合物储层颗粒运移程度的方法及装置,包括以下步骤:建立孔隙网络模型模拟在相平衡条件下储层颗粒在网络模型中的流动。根据储层颗粒运移条件参数得到毛管力,依据毛管力确定储层颗粒流经的喉道。当储层颗粒浓度小于预设浓度时,若单个储层颗粒直径小于喉道直径,或进入喉道的所有储层颗粒体积小于喉道体积时,更新喉道半径尺寸为第一喉道半径。当储层颗粒浓度大于等于预设浓度,且储层颗粒直径小于喉道直径的三分之一时,若进入喉道的所有储层颗粒体积小于喉道体积时,更新喉道半径尺寸为第一喉道半径。根据第一喉道半径,按照第一预定规则判断储层颗粒运移程度。其能了解颗粒运移对于水合物分解过程中流体流动的影响。
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公开(公告)号:CN115075791B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210688056.5
申请日:2022-06-17
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: E21B43/243 , E21B43/02 , E21B23/01
摘要: 本发明提供一种套管刚性填充法火烧点火完井工艺管柱,涉及稠油热采技术领域;套管刚性填充法火烧点火完井工艺管柱包括:套管、注气管柱、点火器、封隔器、锚定器和套管充填工具;套管的下端设置有射孔层段,射孔层段内用于填充刚性小球;套管充填工具上设置有气流通孔;注气管柱通过锚定器固定设置在套管的内部;封隔器设置在注气管柱与套管之间;注气管柱上设置有隔热段;注气管柱的下端设置有单向阻尼工具;单向阻尼工具与套管充填工具通过坐封短接固定连接;点火器位于注气管柱内;本发明还提出一种套管刚性填充法火烧点火完井工艺管柱的设计方法,能够对套管射孔层段的刚性填充,避免因其受到外部压力而导致套管射孔层段的破损和/或变形。
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公开(公告)号:CN113403057A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110388654.6
申请日:2021-04-12
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: C09K8/584
摘要: 本发明提供一种就地生成中相微乳洗油体系,按质量分数计,包括:0.5%~6.5%表面活性剂,1.5%~3.5%助表面活性剂,2.5%~4.5%盐,余量为水;其中,表面活性剂由非离子表面活性剂和阴离子表面活性剂按照质量比1:2~5:1混合构成。本发明还提供了上述就地生成中相微乳洗油体系的制备方法,包括以下步骤:将盐加入水中,配制得到盐溶液;将非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂和助表面活性剂依次加入盐溶液中,搅拌,即得就地生成中相微乳洗油体系。发明提供的中相微乳液洗油体系注入储层后,可进入目标储层细小孔喉,与储层残余油形成混相,实现高效驱替。
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公开(公告)号:CN112324401A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011103476.X
申请日:2020-10-15
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明提供了一种近密度球塞气举模拟实验举升系统及效率评价方法。设置实验敏感性参数;读取各断面的相关参数;测量出液体密度和气体质量;根据上述参数,计算出每个实验敏感性参数取不同值时分别对应的近密度球塞气举举升效率值;通过比较所述的每个实验敏感性参数取不同值时分别对应的近密度球塞气举举升效率值,得到每个实验敏感性参数的最优值。本发明可有效评估在球塞密度、井斜角等不同实验条件下的近密度球塞气举的举升系统效率。
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