用于进行致密气高强度加砂压裂的系统及方法

    公开(公告)号:CN114934764B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210618583.9

    申请日:2022-06-01

    摘要: 本发明公开了一种用于进行致密气高强度加砂压裂的系统及方法,属于气田压裂工程技术领域,其主要针对致密气储层,通过在前置液阶段在加入两个井筒容积的低粘度压裂液后,开始采用低浓度压裂液进行低砂比加砂;在加砂两个台阶后换高粘度压裂液进行高砂比加砂至加砂完设计砂量,然后采用低粘液顶替完井筒内携砂液。通过对比试验验证该加砂方法可以有效提高裂缝导流能力、减缓油气井产量递减速率、降低压裂液用量,达到降本增效的目标;进而解决了常规压裂方法入地液量大,后期返排困难,形成相对高导流能力的裂缝,提高了气井的初期产量,减缓油井后期生产产量下降速度快等问题。

    一种压裂用减阻剂及其制备方法
    2.
    发明公开

    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

    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。

    用于趾端滑套井的免洗井、通井试压一体化工具及方法

    公开(公告)号:CN116411864A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202111667322.8

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: E21B33/13 E21B31/00 E21B43/26

    摘要: 本发明提供一种用于趾端滑套井的免洗井、通井试压一体化工具,包括可溶通井工具和试压座,所述试压座为筒状结构,所述可溶通井工具由可溶材料制成,所述可溶通井工具插设于试压座内并与试压座密封连接。本发明预置试压座于完井管柱上的趾端滑套工具上方某处,压裂前利用趾端滑套开启的通道泵送可溶通井工具至试压球座处完成通井,随即井口加压对井口及井筒进行压裂前试压,本发明的工具及方法免去了趾端滑套井压裂前采用连续油管通、洗井,彻底省去连续油管作业,且无需配套试压球座即可一体化试压,简化了工序、降低了现场设备等的组织难度,有效提高了作业效率,降低了井控风险,减少了设备、液体用量,降低了成本。

    一种用于碳酸盐岩储层酸化改造的有机酸体系及制备方法

    公开(公告)号:CN110218558B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910465601.2

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: C09K8/74

    摘要: 本发明公开了一种用于碳酸盐岩储层酸化改造的有机酸体系及制备方法,所述有机酸体系包括有机酸液、缓蚀剂、EDTA、缓速添加剂、铁离子稳定剂、助排剂和水,其中各物质质量分数为,有机酸液为45%‑60%,缓蚀剂为0.3%‑2%,EDTA为0.2%‑1%,缓速添加剂为0.03%‑1.5%,铁离子稳定剂为0.03%‑1.5%,助排剂为0.1%‑1%,其余为水。体系通过使用缓蚀剂与其他组分的配合使用,能够防止强酸条件下的腐蚀,减缓管道设备的酸化,减小设备及管柱的腐蚀,降低酸岩反应速率,提高酸蚀裂缝缝长,从而达到深度酸化改造的效果。

    一种低压含水储层压裂改造后排液采气一体化方法

    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

    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。