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公开(公告)号:CN118063677A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211468626.6
申请日:2022-11-22
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C08F220/56 , C09K8/68 , C09K8/88 , C08F220/06 , C08F220/58 , C08F220/54 , C08F220/34 , C08F226/02
摘要: 本发明公开了一种压裂用减阻剂及其制备方法,解决了常规粉剂型减阻剂溶解速度慢、摩阻高、不适合现场大规模施工及在线连续注入等问题,且体系中无需加入其它助剂,可以满足现场施工一剂多能技术要求。具体技术方案为:首先在乳化剂的作用下,水溶性聚合单体与油相通过高速搅拌制备出预乳化反相乳液,再通过引发剂体系使聚合反应平稳进行,最终得到了一种快速起粘低伤害减阻剂。本发明施工工艺简单,无需提前配液,在水中溶解速度快,起粘效率高,适用于深层页岩气大规模储层改造在线注入技术要求,同时具有低摩阻、易返排的特点,无需使用杀菌剂,经济环保。同时采用红外光谱和核磁共振氢谱分析表明所合成的减阻剂分子结构即为目标产物。
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公开(公告)号:CN112377155A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011285666.8
申请日:2020-11-17
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/00 , E21B43/38 , E21B47/047
摘要: 本发明属于压裂改造油气井增产技术领域,具体提供了一种低压含水储层压裂改造后排液采气一体化方法,包括如下步骤:在气井压裂改造结束后,在油管中或套管井筒中下入连续油管排液管柱串进行排液,当判断油管排液结束后,开始采气;当判断套管排液结束后,首先起出连续油管排液管柱串,然后在套管井筒中下入采气生产管柱,在采气生产管柱中下入连续油管排液管柱串进行采气生产管柱的排液,当采气生产管柱排液结束后,开始采气,解决了含水储层压裂改造后常规排液技术周期长、难度大的问题,提高了含水储层气井压裂后液体返排率,缩短排液周期,降低压裂液粘滞等伤害,最终提高含水储层采收率。
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公开(公告)号:CN111691865A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010602203.3
申请日:2020-06-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供一种套管井的免射孔裂缝起裂方法,具体步骤为:步骤一,制作割缝暂堵短套管;步骤二,将可溶材料填充在步骤一中制作的割缝暂堵短套管的割缝处封堵住割缝;步骤三,把步骤二处理过的割缝暂堵短套管下入储层需要改造的井段;步骤四,进行固井,在井内注入水或氯化钾溶液将可溶材料溶解,割缝显现,形成流通通道;步骤五,压裂时井口试挤,若能建立排量,即判断液体能被地层吸收进入储层即形成压裂通道。本发明是把割缝暂堵短套管的割缝用一种可溶材料封堵,应用在储层需要改造的井段,下入井内固井,固井结束后可溶材料溶解,割缝显现,形成流通通道。本发明施工工序简单,起裂有效,达到降本增效的目的。
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公开(公告)号:CN111622727A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010420578.8
申请日:2020-05-18
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
摘要: 本发明提供的一种识别暂堵转向压裂有效性的方法,分别采集第一次和第二次压裂施工停泵时刻,水锤波自裂缝端口至井口的传播时间,然后结合井筒参数和顶替液参数,分别计算第一次和第二次水锤波的传播距离,根据两次的传播距离确定暂堵是否有效,该方法能够快速判断储层裂缝深度;同时能够高效的判断暂堵转向压裂中暂堵是否成功,还能够快速判断暂堵转向压裂中是否有新的裂缝产生;该方法利用水锤波的传播时间和速度,经过计算,即可判断暂堵是否成功,操作便捷计算简单,大大的降低了暂堵转向有效性检测的成本,提高了检测效率,有助于暂堵转向压裂的推广应用。
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公开(公告)号:CN105888604B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610229259.2
申请日:2016-04-14
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 高伟 , 李宪文 , 马旭 , 张燕明 , 来轩昂 , 周长静 , 肖元相 , 马占国 , 何明舫 , 郝瑞芬 , 丁勇 , 史华 , 叶亮 , 胡阳明 , 毕曼 , 李喆 , 问晓勇 , 李楼楼
摘要: 本发明提供了一种适用于低压气田老井重复改造近井筒地层永久性封堵的方法,重复改造前将微米级树脂与水泥混配,混配后泵入近井筒地层中,将老井周围低压亏空区孔隙及裂缝永久性封堵。本发明提供的这种适用于低压气田老井重复改造近井筒地层永久性封堵的方法,采用微米级树脂与水泥混配,重复压裂前泵入井筒周围储层中,由于超细堵剂颗粒粒径小,具有良好的流动性和穿透性,能够渗透入储层孔隙中,将老井周围低压亏空区孔隙及裂缝永久性封堵,减缓压裂液向地层中滤失,提高压裂液的造缝效率。
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公开(公告)号:CN105649594B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201511015238.2
申请日:2015-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13 , C09K8/508
摘要: 本发明提供了一种矿场保持近井地带裂缝导流能力的方法,首先制备暂堵转向工作液,暂堵转向工作液包括可降解暂堵剂、等密度支撑剂和低粘携带液;进行分段压裂,泵注顺序为前置液→携砂液→暂堵转向工作液;全部压裂完成后,待暂堵转向工作液降解,排液,支撑剂留在裂缝口形成渗流通道。该发明采用多尺度组合的可降解暂堵剂按照一定比例混合而成,大粒径可降解暂堵剂被截堵在裂缝端口,小的粒径填充在大粒径可降解暂堵剂之间,有效快速提高封堵效果;实现压裂结束后水力裂缝缝口有可降解暂堵剂和支撑剂,可降解暂堵剂降解后,支撑剂保留了近井筒的导流能力,降低了近井地带裂缝闭合无导流能力的风险,保留了气藏与井筒的渗流通道。
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公开(公告)号:CN107905776A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711260256.6
申请日:2017-12-04
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种气井压裂排液系统及方法,在气井压裂过程中实现连续油管水力喷砂射孔、多级压裂、封隔、正返冲砂以及排液的一体化的地面流程,是为实现连续油管水力喷砂射孔环空压裂填砂封隔多层压裂工艺而设计的,主要包括连续油管水力喷砂射孔流程、连续油管与套管环空注入压裂流程,连续油管正返冲砂流程以及地面排液流程。本发明能在保证气井压裂作业安全的前提下,可实现连续油管水力喷砂射孔、油套环空注入压裂、正反循环冲砂以及放喷排液等流程,从而完成气田直井或水平井多段压裂施工,可有效提高施工效率,降低作业成本。
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公开(公告)号:CN104895544B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510234990.X
申请日:2015-05-11
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明具体涉及一种井下实时混砂器,所述混砂器为圆筒体,该圆筒体的中心孔至上而下分别为第一段中心孔、第二段中心孔、第三段中心孔、第四段中心孔,所述第一段中心孔、第二段中心孔、第三段中心孔、第四段中心孔均为圆柱形通孔;第三段中心孔内壁沿切线方向周向均匀分布4‑8个长槽形旋流通孔。本发明井下实时混砂器颠覆了传统的地面砂浓度控制技术,使得压裂时在井下实时控制砂浓度成为现实;而井下实时控制砂浓度有利于避免井筒砂堵和压裂管柱砂卡,使得压裂施工更加安全;同时,井下实时控制砂浓度有利于脉冲式加砂压裂,有助于压裂时产生缝网,扩大压裂改造体积,提高压裂增产效果。
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公开(公告)号:CN105888604A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610229259.2
申请日:2016-04-14
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 高伟 , 李宪文 , 马旭 , 张燕明 , 来轩昂 , 周长静 , 肖元相 , 马占国 , 何明舫 , 郝瑞芬 , 丁勇 , 史华 , 叶亮 , 胡阳明 , 毕曼 , 李喆 , 问晓勇 , 李楼楼
摘要: 本发明提供了一种适用于低压气田老井重复改造近井筒地层永久性封堵的方法,重复改造前将微米级树脂与水泥混配,混配后泵入近井筒地层中,将老井周围低压亏空区孔隙及裂缝永久性封堵。本发明提供的这种适用于低压气田老井重复改造近井筒地层永久性封堵的方法,采用微米级树脂与水泥混配,重复压裂前泵入井筒周围储层中,由于超细堵剂颗粒粒径小,具有良好的流动性和穿透性,能够渗透入储层孔隙中,将老井周围低压亏空区孔隙及裂缝永久性封堵,减缓压裂液向地层中滤失,提高压裂液的造缝效率。
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公开(公告)号:CN105649595A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511015239.7
申请日:2015-12-31
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
发明人: 高伟 , 李宪文 , 马旭 , 张燕明 , 来轩昂 , 周长静 , 肖元相 , 周少伟 , 苏国辉 , 郝瑞芬 , 李宁军 , 丁勇 , 李喆 , 孟磊 , 王亚娟 , 史华 , 韩巧荣 , 李楼楼
IPC分类号: E21B43/26
CPC分类号: E21B43/26
摘要: 本发明属于低压低渗透气田储层重复改造技术领域,提供了一种用于低压气田老井重复改造气垫式降滤助排方法,包括以下步骤:1)分别连通第一压裂施工线路、第二压裂施工线路;2)泵注液态气体;3)压裂携砂阶段的施工;4)压裂液返排。本发明在施工中加入的液态气体可以降低液体密度,从而加快压裂后压裂液的返排速率,提高压裂液的返排率,减少压裂液对地层的伤害,大大提高改造效果,缩短施工周期,具有流程简单、操作方便、实用性强的特点,应用前景十分广阔。
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