一种压裂液性能监测装置及方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118913995A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410546087.6

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: G01N9/00 G01N11/00 G01N7/00

    摘要: 本申请涉及石油与天然气开发技术领域,尤其是涉及一种压裂液性能监测装置及方法。该装置包括:切换单元、增压单元、搅拌单元、待测管道单元及传感单元;切换单元分别连接于控制单元、供液单元、搅拌单元以及增压单元,供液单元连接于搅拌单元,切换单元至少包括第一单向阀及第二单向阀,以在控制单元的控制下,使供液单元在通过搅拌单元及第一单向阀与增压单元导通,或,通过第二单向阀与增压单元导通,或,通过搅拌单元及第一单向阀与增压单元导通并且通过第二单向阀与增压单元导通之间切换;待测管道单元分别与增压单元及传感单元连接,以便于传感单元对压裂液性能进行监测。通过本申请实施例,可实现实时监测压裂液性能。

    一种水击裂缝数目的确定方法和装置

    公开(公告)号:CN118278298A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211726827.1

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本申请提供了一种水击裂缝数目的确定方法和装置,其中,该方法包括:基于特征线法,模拟得到目标压裂井井底不同裂缝数目不同射孔数目下的水击曲线;确定所述不同裂缝数目不同射孔数目下的各水击曲线的衰减率;选择衰减率与所述目标压裂井井底的实测衰减率相同的水击曲线,作为初始水击曲线集合;将所述初始水击曲线集合中的各水击曲线与所述实测水击曲线进行对比;选择与所述实测水击曲线相似度最高的曲线作为目标水击曲线;将所述目标水击曲线对应的裂缝数目和射孔数目,作为所述目标压裂井井底的裂缝数目和射孔数目。通过上述方案解决了现有的无法有效确定裂缝数目的技术问题,达到了准确高效确定水击井底裂缝的裂缝数目的技术效果。

    一种缝内暂堵后地质模型节点位移的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN117217106B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202310953242.1

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本说明书提出一种缝内暂堵后地质模型节点位移的确定方法及装置。该方法包括:获取并根据目标区域的地质参数构建目标区域模拟模型;基于目标区域模拟模型的初始流量边界条件、初始流体粘度系数,对目标区域模拟模型进行初始压裂模拟实验,确定目标区域模拟模型中暂堵位置的目标流体粘度系数;并且确定射孔直径、射孔流量系数;根据射孔直径、射孔流量系数,确定裂缝排量;基于目标流体粘度系数进行暂堵压裂模拟实验,根据目标流体粘度系数、裂缝排量确定暂堵压裂模拟实验后的目标节点位移。基于上述方法考虑到了射孔直径、射孔流量系数、流体粘度系数的变化对水力压裂及缝内暂堵模拟过程的影响,能够得到更加准确的水力压裂及缝内暂堵模拟结果。

    一种缝内暂堵后地质模型节点位移的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN117217106A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310953242.1

    申请日:2023-07-31

    摘要: 本说明书提出一种缝内暂堵后地质模型节点位移的确定方法及装置。该方法包括:获取并根据目标区域的地质参数构建目标区域模拟模型;基于目标区域模拟模型的初始流量边界条件、初始流体粘度系数,对目标区域模拟模型进行初始压裂模拟实验,确定目标区域模拟模型中暂堵位置的目标流体粘度系数;并且确定射孔直径、射孔流量系数;根据射孔直径、射孔流量系数,确定裂缝排量;基于目标流体粘度系数进行暂堵压裂模拟实验,根据目标流体粘度系数、裂缝排量确定暂堵压裂模拟实验后的目标节点位移。基于上述方法考虑到了射孔直径、射孔流量系数、流体粘度系数的变化对水力压裂及缝内暂堵模拟过程的影响,能够得到更加准确的水力压裂及缝内暂堵模拟结果。

    水平井压裂的裂缝参数确定方法及装置

    公开(公告)号:CN116362121A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310271710.7

    申请日:2023-03-20

    IPC分类号: G06F30/27 E21B43/26 G06N3/08

    摘要: 本说明书涉及非常规油气藏水平井开发技术领域,具体地公开了一种水平井压裂的裂缝参数确定方法及装置,该方法包括:获取目标油气藏的静态地质数据和动态压裂施工数据;将静态地质数据和动态压裂施工数据输入目标裂缝参数确定模型,得到目标油气藏的裂缝参数;目标裂缝参数确定模型包括组合神经网络和深度神经网络;组合神经网络用于静态地质数据和动态压裂施工数据的输入;深度神经网络用于对组合神经网络输入的数据进行计算,得到裂缝参数;深度神经网络的损失函数包括基于数据驱动的第一损失函数、基于目标油气藏的现场监测数据构建的第二损失函数和基于目标油气藏对应的裂缝扩展方程构建的第三损失函数。上述方案能实时准确快速预测裂缝参数。

    支撑剂井筒运移实验模拟系统及其模拟方法

    公开(公告)号:CN113790047B

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202111037458.0

    申请日:2021-09-06

    摘要: 本申请公开了一种支撑剂井筒运移实验模拟系统及其模拟方法,其涉及非常规油气藏开采技术领域,模拟系统包括:流体储集装置;支撑剂储集装置;能与流体储集装置和支撑剂储集装置相连通的混砂装置;能与混砂装置的出口通过第一管路相连的驱动泵;具有入口和出口的模拟井筒,入口与驱动泵的出口通过第二管路相连,出口连接混砂装置,第三管路上设置有开关机构,模拟井筒具有观察部,观察部由透明材料制成模拟井筒的侧壁上插设有连通模拟井筒内部的多个炮眼,以模拟射孔,每个炮眼通过第四管路连接有采液桶,第四管路上设置有第一阀门。本申请能够模拟地下井筒中支撑剂的运移,并能观察得到携砂液在井筒中的运移过程与状态,从而对运移规律进行研究。

    2H晶型二硫化钼的改性方法、水溶性二硫化钼及其应用

    公开(公告)号:CN114715940B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210450683.5

    申请日:2022-04-27

    IPC分类号: C01G39/06 B82Y40/00 C09K8/58

    摘要: 本发明提供了一种2H晶型二硫化钼的改性方法、水溶性二硫化钼及其应用,该包括如下步骤:将摩尔比为1:(10‑15)的2H晶型二硫化钼和磷改性剂分别置于石英舟的下游和上游,所述石英舟置于反应炉中,通入氩气或抽真空后封闭石英舟;将炉体中心温度升温至240‑400℃并保温进行反应,反应结束后降温,收集产物并清洗表面吸附物,得到水溶性二硫化钼。本发明通过对2H晶型二硫化钼进行磷还原改性,减少二硫化钼纳米片的重复堆积并增加其层间距,同时实现二硫化钼晶型的转变,增加二硫化钼表面缺陷位点数量,从而增强二硫化钼的表面活性和亲水性,提升其作为纳米驱油剂的驱油效果。