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公开(公告)号:CN118933741A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410989789.1
申请日:2024-07-23
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B47/10 , E21B43/267 , G01N11/00 , G01N15/04 , G06F30/28 , G06F113/08
摘要: 本说明书提供了一种粘弹流体连续携砂排量确定方法及装置。获取目标粘弹流体的携砂比;其中,目标粘弹流体用于目标场景中的水力压裂;在目标粘弹流体的携砂比的条件下,测试确定出目标粘弹流体在预设的测试场景中不发生沉降的测试流速阈值;获取预设的测试场景的裂缝参数,以及目标场景的裂缝参数;根据测试流速阈值、预设的测试场景的裂缝参数,确定第一流速;根据第一流速、目标场景的裂缝参数,确定目标场景的目标排量;其中,目标排量用于在目标场景中控制目标粘弹流体在携砂比条件下的沉降情况。从而可以精准地确定出与目标粘弹流体对应的目标排量,并根据该目标排量对施工现场的水力压裂进行有效指导,避免井下施工事故的发生。
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公开(公告)号:CN117934738A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311713645.5
申请日:2023-12-13
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: G06T17/05
摘要: 本申请公开了一种区块空间应力场重构的方法、装置、处理器和计算机设备,属于油气田开发技术领域,该方法包括:根据预构建的目标区块的裂缝表征样本数据库,确定目标区块的断层展布模型;根据断层展布模型确定目标区块的全局诱导应力场;构建目标区块的三维地质力学模型;根据全局诱导应力场和三维地质力学模型,得到目标区块的目标空间应力场模型。本申请能够基于区块的断层分布情况对区块的空间应力场进行重构,有利于更加精准地还原出真实地层条件下区块的空间应力场。
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公开(公告)号:CN110439519A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910661839.2
申请日:2019-07-22
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/11 , E21B43/119 , E21B47/00
摘要: 本发明公开了一种基于极限限流设计的压裂方法及系统,其中,该方法包括:从初始时刻开始,根据测井数据及岩心测试数据,更新地质模型中受裂缝扩展影响的应力场的变化;计算射孔摩阻、缝内摩阻及缝口压力,根据每个时刻对应的裂缝尺寸,依次得到射孔簇的裂缝长度,标记压裂结束时刻;通过调整压裂段内的射孔簇数及射孔数目,得到压裂结束时所有射孔簇的裂缝长度的标准差;当标准差达到标准门槛值时,根据对应的压裂段内的射孔簇数及每个射孔簇的射孔数目生成储层压裂方案。本发明提出的压裂方法及系统可以通过调整压裂段内的射孔簇数及射孔数目得到最优化压裂方案,促进压裂段内多簇裂缝的均匀改造,使得产层最大程度地暴露,提高储层开发效率。
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公开(公告)号:CN109057762B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201810812123.3
申请日:2018-07-23
申请人: 中国石油大学(北京)
摘要: 本发明提供了一种碳酸盐岩油气藏的酸化方法。该酸化方法包括:向油管中注入一个油管管柱容积的清洁转向酸;通过本发明的酸液最优注入速度的确定方法确定最优注入速度,以最优注入速度向地层中交替注入清洁转向酸和低粘度醇醚酸;注入顶替液,完成对碳酸盐岩油气藏的酸化。本发明的方法可快速、准确地进行清洁转向酸的酸化设计,得到酸化最优的施工排量,极大程度的提高酸化的改造效果。
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公开(公告)号:CN109630082A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811220708.2
申请日:2018-10-19
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心股份有限公司
摘要: 本发明公开一种油田开发中单井注采一体的缝网开发方法,包括以下步骤:采用水平井多级分段压裂方法,在地层中形成复杂缝网,缝网间交叉注采;在水平井分段压裂时,根据压裂设计的压裂段数和段间距,对应着在连续油管的末端设置射孔,形成射孔段;在上述分段压裂完成后,沿井筒下入连续油管;连续油管下入井底后;在井口沿着连续油管的其中一个流动通道注水,使液体通过流动通道末端的射孔进入井底裂缝,进而进入地层中,油气通过射孔孔眼进入连续油管的另一个流动通道采出。本发明通过特殊的管柱和射孔设计,使单井在生产过程中既实现注水,同时又实现采油。
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公开(公告)号:CN106812517B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201710040919.7
申请日:2017-01-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/267 , E21B47/11
摘要: 本发明涉及裂缝内高浓度颗粒运动状态与液体流场同时监测实验方法,其包括以下步骤:将示踪颗粒和第一球形颗粒置于颗粒罐内;将示踪颗粒、第一球形颗粒、荧光示踪剂及液体进行调配得到混合液;混合液通过螺杆泵进入井筒并通过井筒上的炮眼进入裂缝中;使用粒子图像测速系统对裂缝内的混合液进行拍摄,并对拍摄的图像进行数据处理;混合液从裂缝的出口流出,通过管线进入到过滤罐;将过滤罐过滤后的混合液通过离心泵再次流入液体罐。本发明在由示踪颗粒与第一球形颗粒组成的高浓度颗粒群中,利用粒子图像测速系统对示踪颗粒进行跟踪,并得到单个颗粒的运动特性,同时,粒子图像测速系统根据采集的液体中荧光示踪剂的图像分析出液体的流场。
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公开(公告)号:CN108114617A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201711330829.8
申请日:2017-12-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 , 中石大石油工程研究中心股份有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01F3/08
CPC分类号: C08J3/05 , C08J2353/00 , C08J2371/02 , C08J2371/08 , C08K5/01 , C08K5/05 , C08K5/19 , C08K5/42 , B01F3/0807 , B01F3/0811 , B01F2003/0838 , B01F2003/0849
摘要: 本发明提供了一种小粒径超低浓度纳米乳液组合物及其制备方法。以重量百分比计,该小粒径超低浓度纳米乳液组合物的原料组成包括:含聚合物的均相微乳液0.002%~0.2%,水、有机盐水或者无机盐水99.998%~99.8%。本发明提供的纳米乳液组合物是由含聚合物的均相微乳液经过水或者盐水充分稀释而成的。其中,含聚合物的均相微乳液是由以下原料混合而成的:以重量百分比计,表面活性剂8%~40%,聚合物0.5%~10%,醇10%~30%,油3%~30%,盐0%~20%,其余为水。本发明提供的纳米乳液组合物体系浓度低,成本低,粒径小,粒径分布窄,稳定性好,且制备简单,便于存储和使用。
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公开(公告)号:CN106812517A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710040919.7
申请日:2017-01-17
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/267 , E21B47/11
CPC分类号: E21B43/267 , E21B47/1015
摘要: 本发明涉及裂缝内高浓度颗粒运动状态与液体流场同时监测实验方法,其包括以下步骤:将示踪颗粒和第一球形颗粒置于颗粒罐内;将示踪颗粒、第一球形颗粒、荧光示踪剂及液体进行调配得到混合液;混合液通过螺杆泵进入井筒并通过井筒上的炮眼进入裂缝中;使用粒子图像测速系统对裂缝内的混合液进行拍摄,并对拍摄的图像进行数据处理;混合液从裂缝的出口流出,通过管线进入到过滤罐;将过滤罐过滤后的混合液通过离心泵再次流入液体罐。本发明在由示踪颗粒与第一球形颗粒组成的高浓度颗粒群中,利用粒子图像测速系统对示踪颗粒进行跟踪,并得到单个颗粒的运动特性,同时,粒子图像测速系统根据采集的液体中荧光示踪剂的图像分析出液体的流场。
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公开(公告)号:CN105089603A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510408733.3
申请日:2015-07-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
摘要: 本发明提供了一种裂缝内暂堵转向形成缝网的储层改造方法。该裂缝内暂堵转向形成缝网的储层改造方法包括使用暂堵转向材料液进入储层人工裂缝,在裂缝深部形成桥堵,迫使裂缝转向形成多条裂缝,并使用活性液或酸液激活储层微裂缝,形成裂缝网络的步骤。本发明的技术方案能够使低渗透、超低渗透油气和致密油、页岩油气等非常规油气储层,形成人工裂缝网络以增加对储层的接触面积,大幅减小储层中油气从任意方向流向裂缝的渗流距离和渗流阻力,从而提高单井产量和最终采收率。
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公开(公告)号:CN105089596A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510408965.9
申请日:2015-07-13
申请人: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明提供了一种非常规储层油气井的水力压裂改造方法,该方法包括以下步骤:将材料液注入储层已有裂缝,使材料液中的暂堵材料在裂缝缝口处形成桥堵,然后进行水力压裂施工迫使裂缝转向,注入活性液体激活储层微裂缝,至少进行一次上述步骤。本发明的非常规储层油气井的水力压裂改造方法不仅能形成多条人工裂缝,且能够激活储层微裂缝,增大泄油面积,提高单井产量和经济效益。本发明提供的水力压裂改造方法不仅适用于页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气藏,还可应用于低渗透和超低渗透的常规油气藏;同时,该方法既可用于直井增产改造施工,也可应用于水平井、斜井等的增产改造施工。
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