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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:CN114075960B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202010836104.1
申请日:2020-08-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B49/00
摘要: 本发明提供了一种页岩储层水力压裂逆序多级加砂工艺,其包括向页岩储层目标井中泵注交联冻胶压裂液和/或线性胶压裂液进行造缝,以压开储层,在储层射孔段近井带形成主裂缝;泵注含20‑40目陶粒的滑溜水混砂液,以支撑主裂缝;泵注含30‑50目陶粒的滑溜水混砂液,继续扩展并支撑主裂缝;泵注含40‑70目石英砂的滑溜水混砂液,以形成分支裂缝;泵注含70目以上石英砂的滑溜水混砂液后形成微裂缝系统。该工艺可使不同粒径支撑剂合理地进入与之匹配的多尺度裂缝系统,实现主裂缝、分支裂缝及微裂缝均得到有效的支撑,提高人工裂缝与天然裂缝形成的裂缝网络系统的有效性,增加页岩储层有效改造体积,进而提高改造效果。
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公开(公告)号:CN117231190A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311346419.8
申请日:2023-10-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司 , 南方石油勘探开发有限责任公司
摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,尤其涉及一种关于薄互层纵向改造的压裂工艺方法,步骤初步规划、压裂施工、模拟实验、投球暂堵、重复施工至完成,通过将暂堵孔定量化评判,降低了暂堵的现场施工的风险和不确定性,同时由于低渗透薄互层储层在纵向上的动用程度与压后效果成正比,由于低渗透薄互层储层在纵向上的动用程度与压后效果成正比,尽可能保证充分压开纵向上的各个层,使得薄互层的纵向上的所有小层建议得到充分改造,提高薄互层压裂改造效果。
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公开(公告)号:CN116771313A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310700806.0
申请日:2023-06-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B33/13 , E21B43/267 , G09B25/06 , G09B25/02
摘要: 本发明涉及油气田开发储层改造的技术领域,公开了一种巨厚多薄储层改造层间转向模拟实验装置及方法,包含以下步骤:步骤S1:基于相似原理建立分层改造层间转向的室内实验装置;步骤S2:划分至少两个纵向加工层段,设置射孔数量、射孔直径以及射孔位置,理论计算施工过程每个射孔在扩径后的射孔孔径;至少基于前置液、携砂液及井筒钢级的参数设置暂堵球直径;步骤S3:根据相似原理设置实验过程中各纵向加工层段的加砂量,开展室内实验装置中的泵注模拟程序通过泵注压裂液进行加砂改造,完成层间转向模拟实验。本发明的巨厚多薄储层改造层间转向模拟实验装置及方法,提高巨厚多薄储层纵向改造效果和储量动用程度,提高单井产量。
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公开(公告)号:CN116181263A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111422435.1
申请日:2021-11-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种实验用岩石定向取芯钻进装置和方法。所述装置,包括钻井框架,固定于钻井框架内的钻机旋转系统、升降系统和旋转定向系统,分别通过液压管线与升降系统和旋转定向系统连接的伺服液压系统,和分别与伺服液压系统和钻机旋转系统电连接的控制系统;控制系统分别用于控制钻机旋转系统的旋转速度,通过伺服液压系统控制升降系统的升降速度和升降幅度,通过伺服液压系统控制旋转定向系统的旋转角度;旋转定向系统的旋转平台用于承载待定向钻进的岩样,升降系统的钻取支撑平台用于固定支撑钻机旋转系统。能够实现对实验用岩石定向取芯的自动钻进。
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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: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: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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