一种立体开发井网的全局优化和决策方法

    公开(公告)号:CN114330005B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111677098.0

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种立体开发井网的全局优化和决策方法。本发明针对立体井网开发的特点,能够对每个开发单元进行建模并基于优化方法求得最优解集,并能在给定决策/优化目标参数的基础上建立决策图,实现对每个开发单元在整体上中所处的地位和优化潜力的直观评估,进一步给出综合决策系数,为方案是否优化给出定量参数。进一步在所有立体井网的开发单元的层面上,实现在给定参数组合下,对各个开发层系最优方案的评价、对全局优化方案的决策并给出决策图和综合决策系数。本发明是一种有效的立体开发井网的全局决策方法,能够为立体开发井网全局优化提供支撑,为立体井网整体开发设计以及后续方案修正提供积极指导。

    一种立体开发井网的优化设计和布井方法

    公开(公告)号:CN114329729B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202111682843.0

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种立体开发井网的优化设计和布井方法。本发明方法的原理是将井距优化的实际问题转化为有条件约束的非线性多元协同优化的最小值求解问题。针对立体井网开发的特点,能够对每个开发单元进行建模并基于优化方法求得优化后的井距,并能在给定三维直角坐标系中的三维帕累托前沿面上表征最优解集,实现对每个开发单元在整体上中所处的地位和优化潜力的直观评估。进一步在更新各类常数和参数后,通过监测输入参数的变化,能够重新计算,实时更新最优解在空间中的位置,为判断方案是否更为有利提供决策结论。本发明方法计算简单,原理易懂,直观有效,计算迅速,可操作性强。

    水力压裂缝网主动控制方法

    公开(公告)号:CN115126462B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202210687798.6

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/267

    摘要: 本发明提供一种水力压裂缝网主动控制方法,该方法包括:对目的地层的水平井设计多个目标压裂段;沿垂直于水平井的方向对目标压裂段进行压裂,并通过裂缝监测技术实时监测裂缝扩展过程;在裂缝扩展的过程中,通过控制压裂工艺以使目标压裂段的近井地带形成简单缝网,目标压裂段的远井地带形成复杂缝网;在裂缝扩展的后期,通过尾追高粘携砂液携带复合支撑剂注入地层以保持目标压裂段的整个裂缝形态的稳定性以及简单缝网和复杂缝网之间的连通性;更换目标压裂段,依次重复上述步骤,直至压裂全部完成。本发明的控制方法能够通过对压裂参数和现场工艺的控制与组合,避免了复杂暂堵转向工艺,实现了页岩油的单井水力裂缝有效控制和复杂缝网改造。

    一种立体开发井网的合理井距计算及布井方法

    公开(公告)号:CN114329346B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202111683746.3

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种立体开发井网的合理井距计算及布井方法。所述方法包括如下步骤:S1、根据目标储层的基础物性,在纵向上划分开发单元,各个开发单元呈叠合状且渗流场相互独立;S2、根据下述步骤得到适用于单独的开发单元的井距;S3、针对每一个单独的开发单元,重复步骤S2,得到立体井网中所有开发单元的合理井距,实现立体开发井网的井距计算;S4、按照立体井网中各个开发单元对应的合理井距部署水平井,实现立体开发井网的合理井距计算及布井,其中,相邻两开发单元中的水平井纵向上交错布置。本发明能够克服目前公知井距计算的方法中,难以快速得到成本底线的井距界限并判断方法是否可行的难点和缺陷。

    压裂分流控制系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117365422A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311352671.X

    申请日:2023-10-18

    摘要: 本发明公开一种压裂分流控制系统,压裂分流控制系统包括砂液装置、泵车装置、管线装置、分流阀装置和控制装置,管线装置包括将砂液装置提供压裂砂液导向泵车装置的多个泵车单元的上游管线、以及将多个泵车单元泵出的压裂砂液导向不同压裂井的下游管线,分流阀装置设于上游管线或下游管线上并可对不同压裂井进行流量分配,控制装置的压裂检测组件用于对不同压裂井的压裂情况进行检测,控制器被配置为根据压裂检测组件检测的压裂情况控制分流阀装置进行流量分配,从而在对不同压裂井进行同步压裂时无需每口井单独布置压裂系统,并且可以根据压裂情况对不同压裂井进行流量分配,达到降低压裂成本以及降低压裂排量的调整难度的目的。

    一种富有机质岩石原位转化模拟装置

    公开(公告)号:CN117266812A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311244625.8

    申请日:2023-09-25

    摘要: 本发明公开了一种富有机质岩石原位转化模拟装置。所述模拟装置的结构如下:实验舱包括围压及温控装置、原位转化系统和传感器;感器分布于原位转化系统内的岩样内部;围压及温控装置对原位转化系统施加真三轴应力;原位转化系统包括样品试件和预制于其中的模拟水平井,模拟水平井水平布置,纵向上交错布置;模拟水平井上的裂缝交错布置,在近井地带形成形主裂缝,在远井地带形成分支裂缝;模拟水平井的套管外设有加热层;气液源还直接与上游流量及管路控制系统连接。本发明装置结构简单,能够方便、快速地实现不同岩样种类和成熟度、缝网形态、井网部署方法、岩石温压条件、工作液组分、支撑剂种类以及工作模式等参数条件下的原位转化效率的定量评价。

    一种基于电容耦合的自发渗吸测量装置

    公开(公告)号:CN109253961A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811228767.4

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种基于电容耦合的自发渗吸测量装置。该测量装置包括围压控制系统、电导率监测系统和液面控制系统;围压控制系统用于对岩心施加围压;液面控制系统用于向岩心注入液体;电导率监测系统包括信号发生和处理系统和电极;信号发生和处理系统包括依次电连接的交流激励源、感性模块、信号处理系统和处理成像和控制系统;电极为若干对间隔分布于岩心表面的激励电极和检测电极,激励电极与感性模块电连接,检测电极与信号处理系统电连接。本发明装置结构简单,易于实现,能实时监测岩心自发渗吸过程中饱和度随时间变化情况,可以使用于从活塞式驱替到非活塞式驱替的多种自发渗吸驱替模式;能够实时生成岩石表面和内部的饱和度云图。

    一种饱和度与渗透率耦合检测的水锁解除能力评价方法

    公开(公告)号:CN109142163A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811228424.8

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: G01N13/04 G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种饱和度与渗透率耦合检测的水锁解除能力评价方法。该评价方法包括如下步骤:将待评价的岩心包裹绝缘层,并在绝缘层的表面上间隔布置若干对激励电极和检测电极;向岩心施加围压并注入气源,测量得到岩心上下游两端压力差和流出岩心的气体流量,即得岩心的渗透率;停止注入气源,利用信号发生和处理系统得到岩心的电导率分布;同时进行下述步骤1)和2)即实现对岩心的水锁解除能力评价:1)使岩心饱和液体或部分饱和液体,利用信号发生和处理系统得到岩心的电导率分布,进而得到岩心的饱和度分布的变化;2)向岩心施加围压并向岩心注入气源,测量得到岩心的上下游两端压力差和流出岩心的气体流量,即得到岩心的渗透率的变化。

    一种便携式自发渗吸测量装置

    公开(公告)号:CN104101563B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410328112.X

    申请日:2014-07-10

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种便携式自发渗吸测量装置。渗吸测量装置包括烘干室和测量室;烘干室内设有温度传感器I和加热装置I,且烘干室的侧壁上设有通风口;测量室内设有温度传感器II和加热装置II,且测量室的底部还设有称量模块;称量模块中,应力传感器和容器架均设于测量室的底部上,且容器架设于应力传感器的上部,并与应力传感器不接触;容器固定于容器架上;岩样悬挂架设于应力传感器上,岩样悬挂架上悬挂悬绳,悬绳用于悬挂待测岩样,并深入至容器内;应力传感器与信号输出端相连接。本发明自发渗吸测量装置可以测量岩石样品在定温常压下吸入的压裂液的质量随时间的变化关系,进而能够从研究自发渗吸现象中,了解该岩石样品吸水速率、毛管力以及吸水量等技术指标。

    一种基于电势的自发渗吸测量方法

    公开(公告)号:CN104297124B

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201410465214.6

    申请日:2014-09-12

    IPC分类号: G01N15/08 G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于电势的自发渗吸测量方法,包括以下步骤:将岩心烘干至无自由水状态后放置于橡胶筒内,并对其施加围压;打开恒压电源,记录相邻测量探头间的电势差;调节手摇泵,使储水空间内的水面刚好接触岩心底端,记录各测量探头的电势随时间的变化;卸载岩心围压,将其置于水池至饱和状态后放置于橡胶筒内,并对其施加围压;打开恒压电源,记录相邻测量探头间的电势差;分析数据,评价岩心自发渗吸规律。该测量方法通过基于电势的自发渗吸测量装置给岩心施加电势差,测量岩心表面各点电势,监测岩心对压裂液等各种液体自发渗吸的界面高度,及岩心上该液体饱和度分布随时间的变化,实时掌握被测样品的吸水速率、毛管力、吸水质量等参数。