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公开(公告)号:CN118065860A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211482746.1
申请日:2022-11-24
摘要: 本申请公开了一种酸压方法、电子设备及介质。该方法可以包括:在酸压前针对关键部件进行预处理;通过压裂用液态CO2致裂器进行辅助致裂;通过前置液态CO2进行增脆、降压,完成酸压。本发明通过前期井筒及关键管阀件覆膜处理、液态CO2致裂器进行辅助致裂及前置液态CO2、低黏滑溜水,从而达到降低破裂压力、施工压力、确保低排量长时间酸压时井筒安全的目的,进而提高压裂改造效果。
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公开(公告)号:CN117952329A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202211318196.X
申请日:2022-10-26
IPC分类号: G06Q10/0631 , G06Q50/06
摘要: 本申请公开了一种常压页岩气多簇压裂投球暂堵方法、设备及介质。该方法可以包括:步骤1:开展井下岩心力学分析实验,确定每段射孔孔眼数;步骤2:在注入前置液造缝后,计算已开启孔眼数;步骤3:根据已开启孔眼数与单簇裂缝液量,计算投球前需要注入的总液量,确定投球时机;步骤4:计算暂堵球的最大数量,进而计算投球数量;步骤5:确定投球后新增进液孔眼个数,重复步骤1‑5,确定每一次投球时机和投球数量,直至所有簇均开启;步骤6:重复步骤1‑6,直至完成全井所有段压裂改造。本发明通过压裂施工压力变化,定量的优化暂堵球数量和暂堵时机,实时调整暂堵参数,以提高暂堵球暂堵效率,从而提高常压页岩气均衡改造程度。
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公开(公告)号:CN118294336A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310000793.6
申请日:2023-01-03
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于油气藏开发技术领域,具体地,涉及一种岩心超临界二氧化碳渗吸实验装置以及一种岩心超临界二氧化碳渗吸实验方法。岩心超临界二氧化碳渗吸实验装置包括:岩心渗吸单元,用于为岩心提供二氧化碳渗吸的压力和温度环境;供气单元,与所述岩心渗吸单元连接,用于提供二氧化碳;加压单元,与所述岩心渗吸单元以及所述供气单元连接,用于提高所述岩心渗吸单元的压力;以及采出计量单元,与所述岩心渗吸单元连接,用于收集并测量采出油。本发明能够用于模拟高温高压条件下超临界二氧化碳对饱油岩心渗吸采油过程。
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公开(公告)号:CN117627606A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210961869.7
申请日:2022-08-11
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/27 , E21B33/13
摘要: 本发明公开了对深层页岩气高角度天然裂缝发育条件下控制缝高的压裂方法和应用。该方法包括以下步骤:(1)确定天然裂缝的发育程度;(2)射孔参数及待压裂的裂缝参数优化;(3)压裂施工参数的优化;(4)射孔施工;(5)任选地小型测试压裂施工;(6)酸预处理;(7)对天然裂缝进行压裂施工。本发明针对不同的高角度天然裂缝充填情况,综合采用上浮剂、下沉剂及高粘度液体胶塞,配合液体粘度和压裂排量的优化,实施净压力精细控制,从而实现高角度裂缝发育条件下裂缝缝高的有效控制,充分提高压裂裂缝改造体积,极大地增加了压裂改造效果。
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公开(公告)号:CN117418822A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210809184.0
申请日:2022-07-11
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及水力压裂段塞用量设计技术领域,为解决段塞用量设计存在计算过程复杂、时间长的问题,本发明提供一种基于蛙跳算法的水力压裂段塞用量的优化设计方法,根据约束条件以及优化目标建立适应度函数,约束条件包括段塞用量约束条件;采用蛙跳算法根据所述适应度函数对优化变量不断迭代优化,优化变量包括各段段塞压裂液用量,直到满足收敛条件,从而在段塞压裂液用量的可行域内搜索到全局最优解。还提供一种用于实现本发明方法的系统,包括可行域设置模块、优化变量设置模块、约束条件设置模块、适应度函数设置模块与最优解搜索模块。本发明采用了易于编程实现的蛙跳算法,计算速度快,寻优能力强,保证了段塞用量优化设计的效率。
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公开(公告)号:CN117418818A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210808748.9
申请日:2022-07-11
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/11
摘要: 本发明属于油气田开发领域,为有效提高湖相页岩体积压裂改造效果,本发明提供一种高塑性湖相页岩气井的压裂方法,沿着湖相页岩目的层的最大水平主应力方向钻水平井,促使后续压裂作业能够形成沿水平井分布的纵向裂缝;水平井完井后,按照纵向裂缝的预期缝长对水平井分段,分段射孔,每段均采用单簇射孔工艺;然后,再进行分段压裂:压裂液进入单簇射孔中的各个射孔孔眼后沿水平井压裂出纵向裂缝,纵向裂缝汇聚形成主裂缝,同时压裂液进入单簇射孔后净压力提升并促使纵向裂缝的缝宽增大。本发明能够最大限度地增加净压力,增大缝宽、转向支裂缝条数以及延伸长度,从而提高裂缝缝网尺寸和复杂程度。
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公开(公告)号:CN116932965A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210328952.0
申请日:2022-03-31
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于石油开采领域,为解决所需施工参数过多的计算问题,提供一种压裂施工过程中的井筒摩阻的计算方法与系统,实时获取压裂施工数据,包括压裂工作液类型、支撑剂类型、支撑剂浓度以及压裂工作液排量;根据压裂施工过程中每一时刻的压裂工作液类型、每一时刻的支撑剂类型、每一时刻的支撑剂浓度以及每一时刻的压裂工作液排量,计算压裂施工过程中每一时刻的实际井筒摩阻:根据压裂工作液降阻率与清水摩阻Pfw计算不携支撑剂的压裂工作液摩阻Pfl;根据支撑剂浓度利用支撑剂摩阻系数计算公式计算支撑剂的摩阻系数A;根据支撑剂的摩阻系数与不携支撑剂的压裂工作液摩阻Pfl,计算携带支撑剂的压裂工作液摩阻,即实际井筒摩阻Pf。
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公开(公告)号:CN117807899A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211162929.5
申请日:2022-09-23
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/28 , E21B43/26 , E21B33/13 , G06F119/14
摘要: 本发明属于油气田开发技术领域,针对由于临界压力升幅动态变化而难以确定的技术问题,本发明提供一种暂堵转向压裂的临界压力升幅确定方法,模拟暂堵前已压开裂缝产生的过程,从而获取每次暂堵前已压开裂缝的诱导应力;在叠加诱导应力的条件下,模拟每次暂堵后新裂缝的产生过程,获取每次暂堵后的新裂缝的破裂压力;根据每次暂堵后新裂缝的破裂压力与每次暂堵前的缝内压力计算临界压力升幅值。本发明还提供一种暂堵转向压裂效果评价方法,采用与实际井底压力升幅值的误差在±10%以内的暂堵施工的临界压力升幅值作为升幅阈值;通过判断实际井底压力升幅值是否大于升幅阈值,来判断暂堵是否成功。
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公开(公告)号:CN117605448A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210947047.3
申请日:2022-08-09
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B33/134 , E21B43/116 , C08L15/00 , C08L33/04 , C08L97/00 , B29B7/00 , B29C35/02
摘要: 本发明公开了可促进各簇裂缝均衡起裂延伸的压裂方法和应用。该压裂方法,包括(1)将包括喷射器、扶正器、射孔枪和桥塞的管串下到水平井的待压裂段依次进行桥塞座封,第一簇射孔,第一簇射孔的预压裂,桥塞解封;上提管串到待压裂段内第二簇位置,然后进行桥塞座封,第二簇射孔,第二簇射孔的预压裂,桥塞解封;按上述工序重复,直至完成所述待压裂段段内的多簇射孔的预压裂;(2)将所述管串取出,再次泵入桥塞,座封与丢手后,对所述待压裂段内预压裂后的多簇射孔同时进行压裂;(3)重复步骤(1)‑(2),完成水平井的所有待压裂段的压裂。本发明的压裂方法可促进各簇裂缝均衡起裂延伸,有效提高页岩油气体积压裂改造效率。
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公开(公告)号:CN117258571A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210678967.X
申请日:2022-06-15
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化石油工程技术研究院有限公司
IPC分类号: B01F23/232 , B01F23/235 , B01F25/20 , B01F27/72
摘要: 本发明提供了一种混合装置及泡沫制备方法。混合装置包括第一混合腔体,所述第一混合腔体内设置有流体分散器,所述流体分散器用于将第一流体分散并使其旋转进入第一混合腔体内以与第二流体混合。与现有技术相比,本发明提供的混合装置通过可转动的流体分散器使气体旋转进入由发泡剂和起泡液组成的混合液体内,增加气体对液体的剪切力,因而更容易实现气液的充分混合有利于产生更多、直径更小的气泡,形成高稳定性泡沫。通过采用高强度耐磨材料、第二进口与第三进口的特殊角度设计,使混合装置可以接入高压压裂管汇端进行超高压携砂发泡,可以实现高粘度起泡液的均匀发泡。
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