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公开(公告)号:CN112228031A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011096655.5
申请日:2020-10-14
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/116
摘要: 本发明属于石油压裂作业技术领域,具体提供了一种控制裂缝延伸方向压裂方法,由射孔枪对储层的目的层进行射孔;射孔结束后,向射孔注入高粘度液体进行压裂,然后向裂缝注入组合支撑剂,注入结束后关井等待裂缝闭合;裂缝闭合后,向射孔注入高粘度液体进行压裂直至压开下级裂缝,若下级裂缝延伸压力比上级裂缝延伸压力高,则表明组合支撑剂有效,正常施工;若下级裂缝和第级裂缝的裂缝延伸压力相同,则重复上述步骤直至下级裂缝延伸压力比上级裂缝延伸压力高,正常施工;解决了裂缝过度纵向延伸,没有增产效果,影响单井产量的问题,本发明通过改变裂缝起裂方向及人工建立隔层,增强隔层应力和储隔层应力差,改变裂缝延伸方向,提高单井产量。
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公开(公告)号:CN105733550B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201610187780.4
申请日:2016-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 温哲豪 , 李达 , 薛亚斐 , 张家富 , 白建文 , 马得华 , 贾建鹏 , 朱李安 , 衣德强 , 何平 , 朱更更 , 陈晓丽 , 王嘉鑫 , 吴明松 , 牟春国 , 郑斌 , 梁凌云 , 邝聃 , 傅鹏 , 滕飞启 , 崔云群
IPC分类号: C09K8/68
摘要: 本发明涉及一种氨基酸类可回收压裂液稠化剂及其制备方法,该稠化剂是由以下组分配制而成:改性黄原胶7‑10%、结冷胶5‑7%、粘土稳定剂0.5‑1%、调节剂0.6‑1%、保护剂0.3‑0.7%、聚乙二醇10%、分散剂1~2%,余量为水;上述百分数均为质量百分数。该稠化剂具有良好配伍性,能使粘度增加,摩阻低,携砂性能良好,残渣少,对地层伤害小,抗盐性能高,有较高的速溶性,能用于高温深井等特点。该稠化剂在配置压裂液时无须诸多添加剂,实现常规压裂液(或酸化压裂液)无限循环利用,使压裂液具备配方简单、操作方便、成本低廉、节约用水、连续混配、清洁生产的特点。
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公开(公告)号:CN100429033C
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200510084252.8
申请日:2005-07-19
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明是涉及管道系统技术领域的浮顶油罐单盘板变形的修复方法。本方法按下列顺序依次进行:对单盘板进行变形及应力应变检测,固定浮顶和搭建安装平台,单盘板拆除,整形及应力消除,点焊接,应力应变检测,焊接,焊缝检测。本方法可行、完整、实用,对浮顶油罐的安全运行具有现实意义。
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公开(公告)号:CN110735614B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN201910964132.9
申请日:2019-10-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B33/134 , E21B43/26 , E21B19/10
摘要: 本发明提出一种压裂封堵桥塞,包括:中心管、支撑筒、底部球座和卡瓦,中心管上套装有压裂球座和胶筒,胶筒与中心管之间围成第一空腔;支撑筒套装在中心管的外侧,支撑筒的下端口的内侧设置有沉孔;底部球座的中部设置有塞孔,塞孔的直径小于中心管的内径,底部球座的上端通过内螺纹连接在中心管的下端,并伸入沉孔内,使支撑筒的下端与中心管之间形成第二空腔;卡瓦围在底部球座的上端;其中,中心管的侧壁上连接有第一单向阀和第二单向阀,第一单向阀位于第一空腔内,第二单向阀位于第二空腔内,第一单向阀和第二单向阀的入口均连通所述中心管的内侧。本发明还提出一种压裂封堵桥塞坐封和解封方法,采用以上所述的压裂封堵桥塞实施。
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公开(公告)号:CN113550743B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202010337120.6
申请日:2020-04-26
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 蔡龙浩 , 李学良 , 张朝生 , 李延年 , 李博 , 李昕宇 , 解峰 , 张挺 , 张俊 , 何平 , 程维华 , 赵萌 , 李云翱 , 伊宏亮 , 杨丰鸣 , 郑健 , 方梁锋 , 仲超 , 朱涛 , 何远哲
摘要: 本发明公开了一种油井伴热生产判断方法,包括以下步骤:步骤1、在间隔第一设定温度和第一设定时间的条件下,测量油井的井口产出的原油样品的粘度;步骤2、制作该原油样品的温度与粘度关系曲线;步骤3、找到该温度与粘度关系曲线的拐点对应的温度,该温度为动态凝固点;步骤4、判断该油井是否需要伴热生产。该油井伴热生产判断方法能够确定原油在井筒流动过程中,不同产液量、含水率条件下的动态凝固点,利用动态凝固点与井口温度的关系,确定油井是否需要伴热生产。
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公开(公告)号:CN116263094A
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202111523152.6
申请日:2021-12-13
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/27
摘要: 本发明公开了一种碳酸盐岩降滤暂堵转向深度酸压方法,包括:S1采用滑溜水携带粉陶支撑剂、纤维进行加砂压裂施工;S2加砂压裂施工结束后,采用交替注酸工序进行酸压施工;S3酸压施工结束后,注入滑溜水压裂液进行顶替作业,之后,注入耐酸暂堵剂进行酸蚀裂缝暂堵;S4依次重复执行上述步骤S2、步骤S3的操作0~3次,直至暂堵后施工压力升高5~8MPa;S5采用交替注酸工序再次进行酸压施工;S6注入滑溜水压裂液进行顶替作业,酸压施工结束。本发明采用滑溜水携砂压裂并封堵天然裂缝,降低酸液滤失,提高酸液作用距离和酸蚀裂缝导流能力。采用稠化酸、转向酸多级交替注入,降低酸液反应速率,提高酸蚀裂缝长度和酸压改造体积。
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公开(公告)号:CN116241228A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111512409.8
申请日:2021-12-08
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/38
摘要: 本发明提出一种井下气液分离射流排采工艺管柱及工艺方法,所述工艺管柱包括由从内向外依次套设的小油管、油管、套管,所述油管和套管之间具有环形空间,该环形空间设有封隔器;所述小油管的下端依次连接有射流泵、气液分离器、单流阀。进行射流排采作业时从小油管内注入工作液,工作液通过射流泵在油管内形成负压区,井底气液混合流体通过单流阀进入气液分离器,气液分离器在上部工作液作用下开始工作,其中液体通过气液分流器侧面的排液通道进入油管;气体通过气液分流器底部的排气通道进入油管和套管之间的环形空间,实现气液分离。本发明公开的井下气液分离射流排采工艺可以实现气体、液体的分离和快速排液,提高产水气井射流排采效果。
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公开(公告)号:CN113828019A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010585775.5
申请日:2020-06-24
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: B01D19/04
摘要: 本发明公开了一种大斜度变孔径阻泡装置和油气田用消泡设备,所述大斜度变孔径阻泡装置包括内外套设的阻泡部件(1)和外管体(3),外管体(3)呈水平状态,阻泡部件(1)内含有多个连通孔(4),沿外管体(3)的轴线方向,连通孔(4)连通阻泡部件(1)的两端,沿从下向上的方向,连通孔(4)的孔径逐渐减小。该大斜度变孔径阻泡装置利用大斜度变孔径使得气井带出的泡沫与消泡剂充分混合,消泡效果更好。
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公开(公告)号:CN110388199A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910524782.1
申请日:2019-06-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明涉及油气田压裂技术领域,具体涉及一种碳酸盐岩储层大排量复合酸压改造方法,通过采用滑溜水、胶凝酸、变粘酸多级交替注入,降低酸液反应速率,提高酸蚀裂缝长度,有利于沟通天然裂缝,提高储层酸压改造体积;采用蚓孔酸酸液体系,可实现酸液在裂缝内的深穿透,形成更长的有效作用距离,提高导流能力;后期采用降阻酸,可扩大井筒周围储层酸蚀程度,进一步提高近井地带储层导流能力;对裂缝较发育的碳酸盐岩储层进行体积酸压,可充分利用储层天然裂缝,借助酸液对碳酸盐矿物的溶蚀作用,在扩大延伸裂缝、溶洞的同时,沟通天然裂缝,增加渗流通道的导流能力,达到最大化增产的目的。
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公开(公告)号:CN107840481A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201710907586.3
申请日:2017-09-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 温哲豪 , 白建文 , 牟春国 , 李达 , 马得华 , 邝聃 , 贾建鹏 , 梁凌云 , 滕飞启 , 薛亚斐 , 朱李安 , 衣德强 , 张家富 , 陈晓丽 , 崔云群 , 傅鹏 , 王嘉鑫 , 吴明松 , 何平 , 朱更更
IPC分类号: C02F9/04 , C02F103/10
CPC分类号: C02F9/00 , C02F1/001 , C02F1/20 , C02F1/52 , C02F1/66 , C02F2103/10 , C02F2303/04
摘要: 本发明属于油气田开采中废水处理与回用技术领域,具体涉及一种压裂返排液回收处理工艺,包括压裂井口,还包括高压气液分离器、滤筒过滤器、气体燃烧罐、杀菌处理装置、PH值调节及金属离子沉淀装置、絮凝沉降装置、低压三相分离器、精细过滤器、储液罐和收砂罐,解决了现有技术中压裂返排液无法在线回收再利用的技术难题,污染环境和成本较高,以往的压裂返排液处理工艺耗时长,处理设备及存储罐占地大的问题,本发明实现了压裂返排液的精细回收处理和压裂返排液的在线处理与回收利用,工艺可靠程度高,操作简单,现场实施性能强,处理后的返排液用于再配液施工,施工性能稳定,液体携砂能力强,返排液利用率达到98%,缩短了现场施工周期。
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