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公开(公告)号:CN114458268B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202011134577.3
申请日:2020-10-21
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明属于油气田开发的储层增产改造技术领域,具体涉及一种超临界CO2浸泡辅助水力压裂破岩方法,适用于致密或高破裂压力油藏。该方法包括以下步骤:超临界CO2浸泡阶段,通过压裂管柱向压裂井目标地层注入超临界CO2,对压裂井目标地层进行关井浸泡;滑溜水压裂液破岩阶段,浸泡结束后通过压裂管柱向压裂井目标地层持续注入滑溜水压裂液,压开地层,形成人工裂缝或裂缝网络。该方法既可用于直井压裂,又可用于水平井压裂。与常规水力压裂方法,本发明避免了单纯水力压裂时破岩难、破岩效果差、破岩效率低、人工造缝效果差等问题。
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公开(公告)号:CN112748476A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911051104.4
申请日:2019-10-30
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及石油开采注水开发技术领域,具体是一种基于应力场与微地震联合反演的注入流体前缘识别方法。所述方法包括:步骤一、建立注水开发井地质力学模型;步骤二、进行注水过程的地应力场、微地震场的模拟;步骤三、提前关井12h以上,在监测期间,把被监测井周围500m以内,有相同层位注水的注水井关停注水;步骤四、微地震检波器或拾震器安装;步骤五、微地震现场监测;步骤六、微地震监测数据分析,解释出注入流体前缘的空间位置;步骤七、将初步圈定注水的前缘位置和基于微地震数据解释的流体前缘位置进行交集计算,确定注入流体前缘。本发明可以有效确定注水推进方向、主力注水方位、注水前缘位置,对提高油田有效开发提供保障。
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公开(公告)号:CN112748476B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN201911051104.4
申请日:2019-10-30
IPC分类号: G01V11/00
摘要: 本发明涉及石油开采注水开发技术领域,具体是一种基于应力场与微地震联合反演的注入流体前缘识别方法。所述方法包括:步骤一、建立注水开发井地质力学模型;步骤二、进行注水过程的地应力场、微地震场的模拟;步骤三、提前关井12h以上,在监测期间,把被监测井周围500m以内,有相同层位注水的注水井关停注水;步骤四、微地震检波器或拾震器安装;步骤五、微地震现场监测;步骤六、微地震监测数据分析,解释出注入流体前缘的空间位置;步骤七、将初步圈定注水的前缘位置和基于微地震数据解释的流体前缘位置进行交集计算,确定注入流体前缘。本发明可以有效确定注水推进方向、主力注水方位、注水前缘位置,对提高油田有效开发提供保障。
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公开(公告)号:CN115980846A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111198153.8
申请日:2021-10-14
摘要: 本发明提供的一种影响致密砂岩储层力学参数的关键因素直接反演方法,所述反演方法包括:获取地震数据、测井数据和实际井旁地震数据;提取所述地震数据的角度依赖子波;根据所述依赖子波、所述测井数据和各向同性饱和介质精确Zeoppritz方程正演模拟地震角道集并结合实际井旁地震数据确定振幅缩放因子;对所述测井数据进行平滑处理并沿解释层位外推,获得初始参数模型;求解目标函数关于模型参数的导数,并求解目标函数的极小值等价于令所述目标函数导数等于零,结合迭代最小二乘算法获得更新迭代的模型参数公式。基于精确方程的反演计算精度高,反演参数目的性强,避免分步反演或间接计算带来的累积误差,具有很好的工业生产应用价值。
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公开(公告)号:CN114458268A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011134577.3
申请日:2020-10-21
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明属于油气田开发的储层增产改造技术领域,具体涉及一种超临界CO2浸泡辅助水力压裂破岩方法,适用于致密或高破裂压力油藏。该方法包括以下步骤:超临界CO2浸泡阶段,通过压裂管柱向压裂井目标地层注入超临界CO2,对压裂井目标地层进行关井浸泡;滑溜水压裂液破岩阶段,浸泡结束后通过压裂管柱向压裂井目标地层持续注入滑溜水压裂液,压开地层,形成人工裂缝或裂缝网络。该方法既可用于直井压裂,又可用于水平井压裂。与常规水力压裂方法,本发明避免了单纯水力压裂时破岩难、破岩效果差、破岩效率低、人工造缝效果差等问题。
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公开(公告)号:CN114442156A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202011121655.6
申请日:2020-10-19
摘要: 本发明提供一种基于到时曲线拟合的微地震震相识别及初至拾取方法,包括:步骤1,利用射孔记录的震相到时建立到时曲线拟合公式;步骤2,沿着拟合曲线选取滑动窗口计算相似系数及叠加道能量,以能量加权相似系数值作为微地震信号存在与否的依据;步骤3,判断各道剩余时差校正量是否小于给定时窗大小;步骤4,叠加满足条件的剩余时差校正后的波形记录,在叠加道初至到时的基础上得到各道的准确初至到时。该基于到时曲线拟合的微地震震相识别及初至拾取方法能够从实际资料中识别微地震事件并实现震相初至拾取,利用所识别事件的初至信息定位震源得到裂缝参数,有助于人们更加详细地了解压裂裂缝的发育过程。
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公开(公告)号:CN111040753A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911043238.1
申请日:2019-10-28
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明涉及一种超临界CO2压裂液支撑剂的疏水改性方法,属于石油、天然气开采过程中的干法CO2压裂技术领域。所述方法包括以下步骤:对支撑剂进行预处理;制备改性剂;将预处理后的支撑剂与改性剂混合,加入到无水四氢呋喃中,35-50℃反应3-8 h,过滤后用无水乙醇洗涤,烘干,即得。本发明改性方法通过化学反应使疏水基团负载到支撑剂上,与传统的物理树脂覆膜法相比,操作步骤简单,负载更加牢固,疏水效果更加明显。本发明克服了在利用液态或超临界CO2对页岩油气储层进行压裂改造时,常用支撑剂在非极性CO2压裂液体系中存在分散慢,易团聚和沉降快等缺陷。
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公开(公告)号:CN107298968A
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610231428.6
申请日:2016-04-14
CPC分类号: C09K8/03 , C09K8/5083 , C09K8/514
摘要: 本发明公开了一种陶粒充填压裂井硅醛树脂封堵剂,是由以下重量份的组分组成的:硅酸钠15份~35份,固化剂17.5份~37.5份,增粘剂0.05份~1份,悬浮剂0.05份~1份,水53份~77.9份。所述固化剂选自乙二醛。所述增稠剂选自聚丙烯酸钠。所述悬浮剂选自聚阴离子纤维素。本发明的陶粒充填压裂井硅醛树脂封堵剂,用于温度100℃~160℃的陶粒充填压裂井堵水,应用时,泵入至压裂井的陶粒充填地层,关井候凝48小时以上。本发明的陶粒充填压裂井硅醛树脂封堵剂,注入性好,固化后抗压强度大,可以达到500~2000KPa,液体稳定性强,凝固时间在8~48小时任意可控,保证了注入安全且扩大了封堵半径。
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公开(公告)号:CN111040753B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201911043238.1
申请日:2019-10-28
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明涉及一种超临界CO2压裂液支撑剂的疏水改性方法,属于石油、天然气开采过程中的干法CO2压裂技术领域。所述方法包括以下步骤:对支撑剂进行预处理;制备改性剂;将预处理后的支撑剂与改性剂混合,加入到无水四氢呋喃中,35‑50℃反应3‑8 h,过滤后用无水乙醇洗涤,烘干,即得。本发明改性方法通过化学反应使疏水基团负载到支撑剂上,与传统的物理树脂覆膜法相比,操作步骤简单,负载更加牢固,疏水效果更加明显。本发明克服了在利用液态或超临界CO2对页岩油气储层进行压裂改造时,常用支撑剂在非极性CO2压裂液体系中存在分散慢,易团聚和沉降快等缺陷。
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公开(公告)号:CN113552024A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110707061.1
申请日:2021-06-24
摘要: 本发明提供一种针对CO2在油水同时存在情况下的扩散传质的计算方法,包括:步骤1,对CO2在油水两相中的扩散阶段进行划分;步骤2,建立CO2在油水两相中扩散的不同扩散阶段的数学模型;步骤3,根据物质守恒定律,建立CO2在油水两相中扩散系数关系式;步骤4,进行数学模拟得到CO2浓度分布以及压降曲线;步骤5,建立微观扩散过程的压降模型;步骤6,进行CO2在油水相体系中扩散实验;步骤7,计算得出CO2在油相中的有效扩散系数Do和水相的有效扩散系数Dw。该计算方法所求得的二氧化碳在饱和原油岩心中的有效扩散系数能较为准确的反映实际的扩散过程,更能真实模拟地下扩散情况,为现场方案设计提供指导。
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