混合装置及泡沫制备方法
    1.
    发明公开

    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

    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。

    基于蛙跳算法的水力压裂段塞用量的优化设计方法与系统

    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

    IPC分类号: E21B47/00 E21B43/26

    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。

    一种高塑性湖相页岩气井的压裂方法

    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

    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。

    一种页岩油储层缝高穿层能力评价方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN117829396A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211176443.7

    申请日:2022-09-26

    摘要: 本申请公开了一种页岩油储层缝高穿层能力评价方法、装置、计算机可读存储介质以及电子设备。根据多个预设因素构建穿层能力判断矩阵,并确定穿层能力判断矩阵的最大特征向量,其中穿层能力判断矩阵中的任一元素均满足预设条件;对最大特征向量进行归一化处理,确定最大特征向量各分量的权重值;根据预设处理模型分别对多个预设因素进行归一化处理,获得各预设因素归一化处理的结果值;根据各分量的权重值和各预设因素归一化处理的结果值生成穿层能力判断模型;通过穿层能力判断模型对页岩油储层缝高穿层能力进行评价。可以快速、准确地得到页岩油储层缝高穿层能力的大小,节约了成本、提升了在判断页岩油储层缝高穿层能力时的效率。

    混合粒径暂堵剂分批注入参数优化方法与暂堵方法

    公开(公告)号:CN117514105A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210899437.8

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: E21B43/26

    摘要: 本发明涉及暂堵压裂施工技术领域,为解决混合粒径在运移过程中难以同步堆积的技术问题,提供了一种混合粒径暂堵剂分批注入参数优化方法与暂堵方法:优化暂堵剂配比参数;获取不同粒径暂堵剂运移相同路径的运移时间;根据不同粒径暂堵剂的运移时间差异,调整不同粒径暂堵剂分批注入时机,直到分批注入时机下的抱团效应指标c满足要求;团效应指标c=lmin/lmax,其中,lmin是指按照分批注入时机分批注入后,颗粒团中距离初始位置最近的颗粒到初始位置的距离;lmax是指按照分批注入时机分批注入后,颗粒团中距离初始位置最远的颗粒到初始位置的距离。按照暂堵剂配比参数与分批注入时间,先后分批注入不同粒径暂堵剂,使得不同粒径的暂堵剂能同步运移到预期的暂堵位置。