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公开(公告)号:CN110791267B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910975240.6
申请日:2019-10-14
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有限公司
IPC分类号: C09K8/516
摘要: 本发明涉及石油压裂领域,公开了一种纤维制品,其中,所述纤维制品包括由纤维聚集而成的纤维主体和与纤维主体相连的多条纤维丝,所述纤维主体的形状为规则或不规则立体形状,所述纤维主体在40MPa下的压缩率为5‑30%。本发明还提供了所述纤维制品的制备方法,该方法包括在纤维主体上形成多条纤维丝。使用本发明所述的纤维制品暂堵射孔炮眼,简化了射孔炮眼暂堵剂的材料组合,节约堵剂用量,纤维制品承压能力强,承压时间长,提高了射孔炮眼处的转向暂堵能力,进而提高了射孔炮眼暂堵效率。
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公开(公告)号:CN111236914A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010060626.7
申请日:2020-01-19
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有限公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21B33/13 , C09K8/508 , C09K8/516
摘要: 本发明涉及油气田开发领域,公开了一种水平井多缝压裂方法,该方法包括以下步骤:1)在水平井的井壁上形成多个射孔;2)对水平井进行压裂作业,压开部分射孔形成裂缝;3)对水平井中的裂缝进行暂堵作业,封堵所述裂缝,然后再进行步骤2)的操作;4)重复步骤2)和步骤3)的操作,使水平井内的全部射孔形成裂缝。使用本发明提供的水平井多缝压裂方法可对长压裂段进行改造,减少工具用量,降低施工风险,节约作业时间,降低作业成本;采用极限限流方式布孔耦合暂堵的方法的技术方案实现了压裂段内的高密度均匀多缝改造,提高射孔簇效率,增大改造规模,确保水平井高效压裂改造。
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公开(公告)号:CN110791267A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201910975240.6
申请日:2019-10-14
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有限公司
IPC分类号: C09K8/516
摘要: 本发明涉及石油压裂领域,公开了一种纤维制品,其中,所述纤维制品包括由纤维聚集而成的纤维主体和与纤维主体相连的多条纤维丝,所述纤维主体的形状为规则或不规则立体形状,所述纤维主体在40MPa下的压缩率为5-30%。本发明还提供了所述纤维制品的制备方法,该方法包括在纤维主体上形成多条纤维丝。使用本发明所述的纤维制品暂堵射孔炮眼,简化了射孔炮眼暂堵剂的材料组合,节约堵剂用量,纤维制品承压能力强,承压时间长,提高了射孔炮眼处的转向暂堵能力,进而提高了射孔炮眼暂堵效率。
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公开(公告)号:CN112302570B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202011155131.9
申请日:2020-10-26
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
摘要: 本说明书实施例提供一种基于储层暂堵的施工方法及装置。所述方法包括:基于目标储层的射孔炮眼信息确定初始暂堵剂用量以制备初始暂堵剂;将所述初始暂堵剂注入目标储层,并检测所述目标储层的压力提升值;所述压力提升值包括注入初始暂堵剂之后与注入初始暂堵剂之前储层压力的差值;在所述压力提升值小于升压阈值的情况下,利用射孔炮眼的泵注历史信息计算炮眼冲蚀直径;根据所述炮眼冲蚀直径求取二次暂堵剂用量以制备二次暂堵剂;将所述二次暂堵剂注入所述目标储层以对射孔炮眼进行暂堵。上述方法根据目标储层的压力情况进行了二次暂堵,从而能够在射孔炮眼被冲蚀的情况下仍然取得较好的封堵效果,进而提高了目标储层中的油气资源的开采量。
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公开(公告)号:CN111795915B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202010601935.0
申请日:2020-06-29
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: G01N15/08 , E21B43/267
摘要: 本申请提供了一种粗糙水力裂缝内支撑剂参数的确定方法、装置和设备,其中,该方法包括:获取多对压裂后的岩块样本、岩板样本和各个压裂后的岩块样本中裂缝的粗糙表面形貌数据;将粗糙表面形貌数据分别导入到3D打印机中得到多块可视化裂缝模具;利用多块可视化裂缝模具分别在多个预设支撑剂参数下进行铺砂得到在各个预设的裂缝表面粗糙度影响下的铺砂结果;分别在多个预设支撑剂参数下进行铺砂后的导流能力测试得到多组裂缝导流能力;根据多组铺砂结果、裂缝导流能力,确定各个预设的裂缝表面粗糙度对应的最佳支撑剂参数。在本申请实施例中,可以对在不同支撑剂参数下的铺砂结果和铺砂后的裂缝导流能力综合地进行分析以确定最佳支撑剂参数。
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公开(公告)号:CN109541171B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201811221076.1
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
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明公开一种采用岩心驱替实验评价气润湿性效果方法,包括以下步骤:选取未处理的饱和空气岩心样品,测量岩心岩样的基础数据,对岩心样品注入盐水,并达到稳态条件,进行第一次记录数据;使用湿润氮气、纯甲醇驱替清除岩心样品中的盐水,进行第二次记录数据;将岩心样品放入烘箱中干燥,然后对岩心样品注入气润湿反转剂并使岩心样品完全饱和,最后在烘箱中使岩心样品进行老化;将盐水重新注入岩心岩样至稳定状态,然后用湿润的氮气驱替岩心岩样的盐水,进行第三次记录数据;根据第一次记录数据、第二次记录数据、第三次记录数据,综合判断润湿性改变后的效果。本发明简单易行,且适用于砂岩、碳酸盐岩等不同的岩性评价,获取测试结果简单直观。
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公开(公告)号:CN112598986A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011517063.6
申请日:2020-12-21
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: G09B23/40
摘要: 本发明提供一种碳酸盐岩储层微观模型及其制备方法和应用。该模型制备方法包括:方解石晶体切割成晶体片;晶体片浸渍于熔融态的蜂蜡中于表面形成蜡涂层;采用二氧化碳激光器按照目标图案通道在晶体片正面的映射形状除去其对应晶体片正面的蜡涂层,完成目标图案通道的映射复刻;将晶体片正面向上浸入于盐酸中并超声振荡以刻蚀蜡涂层暴露的通道图案;钻出刻蚀的通道与外界相连通的进出口通道;采用玻璃盖片和粘合剂对晶体片正面覆盖使晶体片粘合,然后清洗通道并对通道进行润湿改性,得到碳酸盐岩储层微观模型。本发明的碳酸盐岩储层微观模型制备方法简单快速,模型承压能力极强,能够用于研究润湿性对碳酸盐岩注水开发提高采收率效果的影响等。
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公开(公告)号:CN112302570A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011155131.9
申请日:2020-10-26
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
摘要: 本说明书实施例提供一种基于储层暂堵的施工方法及装置。所述方法包括:基于目标储层的射孔炮眼信息确定初始暂堵剂用量以制备初始暂堵剂;将所述初始暂堵剂注入目标储层,并检测所述目标储层的压力提升值;所述压力提升值包括注入初始暂堵剂之后与注入初始暂堵剂之前储层压力的差值;在所述压力提升值小于升压阈值的情况下,利用射孔炮眼的泵注历史信息计算炮眼冲蚀直径;根据所述炮眼冲蚀直径求取二次暂堵剂用量以制备二次暂堵剂;将所述二次暂堵剂注入所述目标储层以对射孔炮眼进行暂堵。上述方法根据目标储层的压力情况进行了二次暂堵,从而能够在射孔炮眼被冲蚀的情况下仍然取得较好的封堵效果,进而提高了目标储层中的油气资源的开采量。
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公开(公告)号:CN109580417B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201811640479.X
申请日:2018-12-29
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: 本发明公开了一种纳米乳液压裂液的评价方法,所述评价方法包括以下步骤:按照第一预定规则评价所述纳米乳液压裂液的油水界面张力指标;按照第二预定规则评价所述纳米乳液压裂液的润湿反转性指标;按照第三预定规则评价所述纳米乳液压裂液的粒径值指标;按照第四预定规则评价所述纳米乳液压裂液的吸附量指标;按照第五预定规则评价所述纳米乳液压裂液的渗吸采收率指标;按照第六预定规则评价所述纳米乳液压裂液的返排率指标。本发明提供的纳米乳液压裂液的评价方法,能够对纳米乳液压裂液的性能进行评价,能够为工作人员提供纳米乳液压裂液性能评价标准。
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公开(公告)号:CN108977184B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810697026.4
申请日:2018-06-29
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
摘要: 本发明提供了一种兼备暂堵和支撑作用的转向剂及其制备方法。该转向剂包含高分子可降解外壳和高抗压强度内核,该高分子可降解外壳与高抗压强度内核经粘合剂粘合而成;所述高分子可降解外壳由聚乳酸‑乙醇酸、聚乳酸和聚己内酯中的两种或三种聚合物通过熔融混炼反应而成;所述高抗压强度内核为陶粒和石英砂中的一种。暂堵转向压裂过程中,该转向剂在缝内由于地层挤压作用,高分子可降解外壳产生塑性形变进而形成有效暂堵带,保证暂堵效果。施工完成后,高分子可降解外壳在地层温度作用下自降解,高强度内核留在原处支撑裂缝并维持裂缝开度,从而有效解决了暂堵转向压裂过程中由于暂堵剂完全降解而产生的裂缝闭合及产能下降问题。
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