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公开(公告)号:CN114909118B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202210693305.X
申请日:2022-06-17
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267
摘要: 体积。本发明涉及油气田开发深层裂缝性储层改造技术领域,公开了一种深层裂缝性储层逆复合改造方法。该方法包括:泵注冻胶压裂液,压开储层,在近井筒形成I级主裂缝;泵注混砂液,支撑I级主裂缝,形成II级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和20~40目陶粒;泵注混砂液,支撑I级主裂缝和II级次生裂缝,形成III级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和30~50目陶粒;泵注混砂液,支撑II级次生裂缝和III级次生裂缝,形成IV级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和40~70目陶粒;泵注混(56)对比文件冯国强;赵立强;卞晓冰;蒋廷学;王步娥;侯磊.深层页岩气水平井多尺度裂缝压裂技术.石油钻探技术.2017,(06),全文.蒋廷学;卞晓冰;王海涛;李双明;贾长贵;刘红磊;孙海成.深层页岩气水平井体积压裂技术.天然气工业.2017,(01),全文.
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公开(公告)号:CN114909118A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210693305.X
申请日:2022-06-17
申请人: 中国石油大学(华东) , 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267
摘要: 本发明涉及油气田开发深层裂缝性储层改造技术领域,公开了一种深层裂缝性储层逆复合改造方法。该方法包括:泵注冻胶压裂液,压开储层,在近井筒形成I级主裂缝;泵注混砂液,支撑I级主裂缝,形成II级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和20~40目陶粒;泵注混砂液,支撑I级主裂缝和II级次生裂缝,形成III级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和30~50目陶粒;泵注混砂液,支撑II级次生裂缝和III级次生裂缝,形成IV级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和40~70目陶粒;泵注混砂液,支撑III级次生裂缝和IV级次生裂缝,混砂液含有滑溜水和70~140目粉陶。该方法在井底目的层改造段形成复杂缝网,还能提高有效改造体积。
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公开(公告)号:CN115637958B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202110815876.1
申请日:2021-07-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/00 , E21B43/267 , E21B43/30 , E21B49/00 , E21B47/022
摘要: 本发明公开了一种平台水平井批量开采方法。该方法包括:执行钻进作业,获取第一水平井;使第一水平井处于等待压裂状态,在所述第一水平井的周侧执行钻进作业,获取第二水平井;使第一水平井处于压裂状态,第二水平井处于等待压裂状态,在所述第二水平井的周侧执行钻进作业,获取第三水平井;利用等待压裂状态井作为缓冲带将正在压裂井与正在钻井的井分隔开,从而有效降低在钻井过程中平台内各井之间可能发生的井间干扰。
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公开(公告)号:CN114594033B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202011399022.1
申请日:2020-12-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明实施例提供了评价油气储层水敏、水锁和固相伤害的方法,包括:对岩心依次进行烘干、饱和地层水和第一次脱水处理,并测量脱水后岩心的第一气体渗透率;对第一脱水后岩心反向压入无固相压裂液,静置后对岩心第二次脱水,之后进行气驱,并测量岩心的第二气体渗透率;计算岩心的水敏性伤害率;对第二次脱水并气驱后的岩心反向注入无固相压裂液,静止后,并测量岩心的设定压差阶段的第三气体渗透率;计算岩心的水锁伤害率;对第三次脱水并气驱后的岩心反向注入含固相压裂液,放置后,去除滤饼后;并测量岩心的设定压差阶段的第四气体渗透率;计算岩心的水锁伤害率,能够使用同一块岩心,定量评价岩心水敏、水锁和固相伤害,节约成本、操作简单。
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公开(公告)号:CN113528114B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010315861.4
申请日:2020-04-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氯化钙加重胍胶压裂液体系及其制备方法和应用。该氯化钙加重胍胶压裂液体系包括氯化钙盐水、胍胶、助溶剂、温度稳定剂、调节剂和交联剂;所述助溶剂为酸性物质的水溶液。本发明还提供了一种氯化钙加重胍胶压裂液体系的制备方法及其应用。本发明提供的氯化钙加重胍胶压裂液体系采用氯化钙盐水来增加压裂液中基液的密度,最高加重密度可达1.45g/cm3;此外,由于氯化钙盐水加重效率高,成本低、货源广,不存在与酸化工艺共同使用时存在的严重腐蚀危险,具有优异的耐温性能,氯化钙加重胍胶压裂液体系耐温可达150℃。
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公开(公告)号:CN114594033A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011399022.1
申请日:2020-12-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明实施例提供了评价油气储层水敏、水锁和固相伤害的方法,包括:对岩心依次进行烘干、饱和地层水和第一次脱水处理,并测量脱水后岩心的第一气体渗透率;对第一脱水后岩心反向压入无固相压裂液,静置后对岩心第二次脱水,之后进行气驱,并测量岩心的第二气体渗透率;计算岩心的水敏性伤害率;对第二次脱水并气驱后的岩心反向注入无固相压裂液,静止后,并测量岩心的设定压差阶段的第三气体渗透率;计算岩心的水锁伤害率;对第三次脱水并气驱后的岩心反向注入含固相压裂液,放置后,去除滤饼后;并测量岩心的设定压差阶段的第四气体渗透率;计算岩心的水锁伤害率,能够使用同一块岩心,定量评价岩心水敏、水锁和固相伤害,节约成本、操作简单。
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公开(公告)号:CN113563507A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010355623.6
申请日:2020-04-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C08F212/14 , C08F220/54 , C09K8/68 , C09K8/88 , C07C231/24 , C07C233/09 , C12P13/02
摘要: 本发明公开了一种阴离子丙烯酰胺聚合物及包含其的氯化钙加重压裂液、以及各自的制备方法。所述阴离子丙烯酰胺聚合物由丙烯酰胺单体、阳离子单体、阴离子单体和非离子单体通过水溶液法聚合而成。该聚合物主要由提高高分子耐剪切性能和耐温性能的C‑C刚性主链、提高耐盐能力的磺酸基基团、增强疏水性的疏水基团、增强高分子稳定性的耐水解基团和增强速溶可交联的强配位基团构成。该聚合物能够耐180℃高温、耐高浓度二价钙离子、能与金属交联剂交联形成加重压裂液体系,应用于三超(超高温、超高压、超深)一低(低渗透率)油气藏的压裂增产。
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公开(公告)号:CN113528114A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010315861.4
申请日:2020-04-21
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种氯化钙加重胍胶压裂液体系及其制备方法和应用。该氯化钙加重胍胶压裂液体系包括氯化钙盐水、胍胶、助溶剂、温度稳定剂、调节剂和交联剂;所述助溶剂为酸性物质的水溶液。本发明还提供了一种氯化钙加重胍胶压裂液体系的制备方法及其应用。本发明提供的氯化钙加重胍胶压裂液体系采用氯化钙盐水来增加压裂液中基液的密度,最高加重密度可达1.45g/cm3;此外,由于氯化钙盐水加重效率高,成本低、货源广,不存在与酸化工艺共同使用时存在的严重腐蚀危险,具有优异的耐温性能,氯化钙加重胍胶压裂液体系耐温可达150℃。
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公开(公告)号:CN114907830A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110168151.8
申请日:2021-02-07
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种13Cr不锈钢氯化物应力腐蚀开裂抑制剂及制备与应用,所述13Cr不锈钢氯化物应力腐蚀开裂抑制剂的原料组成包括:苯并咪唑类化合物5‑15重量份;丙炔醇10‑30重量份;有机伯胺化合物15‑40重量份;溶剂15‑70重量份。本发明所提供的13Cr不锈钢氯化物应力腐蚀开裂抑制剂可以有效抑制超级13Cr不锈钢管柱在以氯化物为加重剂的加重盐水或加重压裂液(如氯化钙加重压裂液)使用过程中于高温高压弱酸性条件下的应力腐蚀开裂现象。
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公开(公告)号:CN114790887A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110098148.3
申请日:2021-01-25
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 刘举 , 杨战伟 , 滕起 , 王丽伟 , 凌涛 , 才博 , 陈庆 , 庹维志 , 滕茂 , 王辽 , 兰美丽 , 鲁慧 , 刘会锋 , 姚茂堂 , 徐强 , 谢向威 , 孔嫦娥 , 高莹 , 刘源 , 韩秀玲
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/06 , E21B43/119
摘要: 本申请实施例提供了一种储层改造方法、装置和存储介质,该方法中,在对储层进行投球改造时,确定目标井储层的多个射孔段以及每个射孔段的射孔参数;根据第一射孔段的射孔参数,向第一射孔段内泵注完井液,并接受压力采集设备发送的目标井储层的第一井底压力;在控制向第一射孔段内泵入多个可溶性暂堵球的过程中,接收压力采集设备发送的目标井储层的第二井底压力;根据第一井底压力和第二井底压力确定可溶性暂堵球的暂堵状态,以对储层进行改造。本申请通过压力采集设备实时采集井储层的井底压力,从而准确地对可溶性暂堵球的暂堵状态进行确定,提高了储层改造的效率。
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