一种爆燃压裂酸化联作方法

    公开(公告)号:CN106246156A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610712207.0

    申请日:2016-08-23

    摘要: 本发明公开了一种爆燃压裂酸化联作方法,该方法包括爆燃压裂酸化联作工艺参数优化、爆燃压裂前作业准备及井筒灌满液体、爆燃压裂前测试地层吸收量、下入爆燃压裂作业管柱至预定作业深度、管柱加压起爆、压井作业、起爆燃压裂作业管柱、爆燃压裂结束后测试地层吸收量、下入酸化作业管柱、泵注酸液段塞、起酸化作业管柱、下入电泵生产管柱及电泵排液及井口加碱中和、下不带Y堵的电泵生产Y管柱、泵注酸液段塞、投Y堵、电泵排液及井口加碱中和等步骤。其优点是:可进一步增强爆燃压裂以及酸化效果,增强酸液注入能力,扩大酸化半径,并进一步防止裂缝闭合,增强物理效果;可增强爆燃压裂的效果,灵活选择后序酸化步骤,可在保证作业效果的同时节省作业步骤。

    一种低渗储层岩石扩容酸压工艺方法

    公开(公告)号:CN118030007A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410166954.3

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: E21B43/27

    摘要: 本发明提供一种低渗储层岩石扩容酸压工艺方法,包括以下步骤,连接岩石扩容酸压工艺施工设备并试压;测试地应力;配制适合平台空间的在线前置压裂液基液,以超过地层破裂压力的方式向油水井内进行连续泵注;以超过储层破裂压力方式泵注酸液;采用振荡交替注入方式泵注顶替液,进行岩石扩容扩展、反演。本发明无须连续混配、混砂车撬、大量压裂液罐等设备即可实现压裂造缝,通过酸溶蚀、振荡扩容相结合方式,实现不加支撑剂的裂缝高导流能力,大大降低海上油田平台空间条件下储层改造的繁琐程序及作业费用;克服了常规岩石扩容在低渗储层条件下,长时间反复高压,导致的井下管柱安全风险等问题,提高岩石扩容安全性及作业效率。

    酸压裂缝壁面的暂覆颗粒及其暂覆酸压方法

    公开(公告)号:CN113565486A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202010358716.4

    申请日:2020-04-29

    IPC分类号: E21B43/27 C09K8/516

    摘要: 本发明提供酸压裂缝壁面的暂覆颗粒及其暂覆酸压方法,暂覆颗粒为表层、中层和内核的三层微球结构,表层疏水在常温下不融化,当温度达到设定值时融化,以使中层材料裸露出来,表层质量占暂覆颗粒总质量的5‑10%,中层为凝胶颗粒或吸水膨胀性树脂,中层在吸水后体积膨胀,中层质量占暂覆颗粒总质量的60‑70%,内核采用包衣化处理的破胶剂,破胶剂采用氧化还原体系,以使中层破胶,内核包衣在设定温度下融化,释放出破胶剂,内核质量占暂覆颗粒总质量的20‑35%。该暂覆酸压颗粒可提高酸蚀裂缝导流能力、提高裂缝长度、延长酸压有效期、降低储层污染、减少作业成本。

    一种海上油田平台空间砂岩酸压工艺流程方法

    公开(公告)号:CN118030008A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410166985.9

    申请日:2024-02-06

    IPC分类号: E21B43/27

    摘要: 本发明提供一种海上油田平台空间砂岩酸压工艺流程方法,包括以下步骤,S1:准备作业泵,通过管线连接,导通酸压流程;S2:配制压裂液,启动所述作业泵,进行压裂作业,根据用液情况及时补充压裂液;S3:停泵,切换至酸化流程,启动所述作业泵,泵注酸液,同时泵注配液用水;S4:根据实施酸压工艺,选择S2、S3交替重复方式;S5:停泵,返排残液。本发明通过平台空间条件下流程优化,大大减少工艺实施的占地面积,采用一体化免混配压裂液、浓缩型单段塞酸液,将两种工艺有效衔接,从而形成一种适用于海上油田平台空间的砂岩酸压工艺方法,突破了作业空间限制和水源限制,能高效率完成砂岩酸压。

    水基聚合物压裂液及其应用
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117720901A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311722170.6

    申请日:2023-12-14

    IPC分类号: C09K8/68 C09K8/88

    摘要: 本发明涉及压裂液技术领域,具体涉及一种水基聚合物压裂液及其应用。该水基聚合物压裂液包括基液、常温交联剂和有机锆交联剂;基液中含有稠化剂,所述稠化剂为甲基丙烯酸聚乙二醇酯、丙烯酰胺与共聚单体聚合,再经亲核基团改性得到的聚合物的乳液。本发明通过聚合物中亲核基团与常温交联剂的巯基在常温下发生迈克尔加成反应,使聚合物发生交联形成冻胶,常温交联剂对有机锆交联剂在高温下的交联不会产生影响,聚合物中的功能单体在改性前后均不含疏水结构,不影响聚合物溶解速度和黏度释放。本发明的水基聚合物压裂液能自由调控体系交联时间且不影响体系耐高温性能,特别适用于海上高温油藏压裂施工。