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。

    一种碳酸盐岩酸蚀裂缝导流能力评价方法

    公开(公告)号:CN111999327A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010772143.X

    申请日:2020-08-04

    IPC分类号: G01N23/223

    摘要: 本发明公开了一种碳酸盐岩酸蚀裂缝导流能力评价方法,包括以下步骤:步骤1)选取任意尺寸的待评价碳酸盐岩岩芯样品;步骤2)对待评价碳酸盐岩岩芯样品进行X射线荧光测试;步骤3)通过X射线荧光测试获得待评价碳酸盐岩岩芯样品中矿物元素的含量和种类,通过矿物元素的含量和种类得到导流强度值,将不同导流强度值对应不同颜色,通过颜色和颜色分布情况来判断分析待评价碳酸盐岩岩芯样品酸蚀后裂缝导流能力。本发明成功实现了不限岩芯样品的尺寸和无酸蚀条件下,评价碳酸盐岩酸蚀后裂缝导流能力的目的,成功解决了碳酸盐岩取芯收获率低,对全直径岩芯长度要求高、岩板加工困难、测试周期长、使用酸液安全风险、工序复杂、费用较高等问题。

    一种基于天然露头开展水力压裂物理模拟实验的射孔岩心制备方法

    公开(公告)号:CN110763532A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910878114.9

    申请日:2019-09-17

    IPC分类号: G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种基于天然露头开展水力压裂物理模拟实验的射孔岩心制备方法,确定岩心试样的射孔方案及参数;将天然露头加工成长方体岩心试样,并以岩心试样一个端面中心为起始点钻取盲孔;根据岩心试样尺寸确定模拟井筒参数,并加工模拟井筒;采用高强度环氧树脂胶将模拟井筒封固在岩心试样盲孔内;采用水力喷砂射孔的方法在岩心试样的指定位置由表面向模拟井筒中心方向喷射出一个通孔;在形成的通孔内设定深度位置放置一个生胶带段塞,采用高强度环氧树脂胶逐个封固生胶带段塞上部通孔,段塞下部孔道连通模拟井筒作为模拟射孔。本发明可按需要设定射孔位置、射孔间距、射孔相位角、射孔孔径以及射孔穿深等相关参数,模拟真实地层的射孔完井。

    岩石力学三轴测试高压釜

    公开(公告)号:CN104749038A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310738050.5

    申请日:2013-12-26

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种岩石力学三轴测试高压釜,是为解决设备加工成本高和体积较大等问题而设计的。本高压釜釜体设在三轴机架内;釜体顶端连接设有中心活塞孔的釜盖,底端连接由环形密封圈密封的承载基座;釜体内设有由环形密封圈密封的轴向加载活塞,釜体侧壁上设有连通活塞上、下方空间的平衡连通管;轴向加载活塞上部的活塞杆穿过釜盖上的、由环形密封圈密封的中心活塞孔,活塞杆顶端连接三轴机架顶面。本高压釜通过设在釜体上的平衡连通管实现压力自平衡,从而能减轻三轴机架所承载的压力,使三轴机架的应用更加经济、简便和安全,能大幅节约高压釜的制造成本,方便三轴压缩实验。

    双悬挂器气井压裂井口
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104514536A

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310454321.4

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: E21B43/26 E21B33/03

    CPC分类号: E21B43/26 E21B33/03

    摘要: 本发明公开了一种双悬挂器气井压裂井口,是为满足体积压裂工艺的要求而设计的。本井口四通的上下左右侧均设有手动平板阀,下方的手动平板阀底端连接内设油管悬挂器的中间油管四通,油管四通两侧均设有手动平板阀,油管四通下方连接内设套管悬挂器的套管四通,套管四通两侧均设有手动平板阀。本井口采用双悬挂器,采用41/2″套管悬挂器悬挂套管,大排量压裂施工,与原来31/2″单悬挂器井口相比,施工排量大幅提升,可充分满足体积压裂工艺的要求,同时,可换用27/8″或23/8″油管悬挂器悬挂油管,满足后期小油管的采气要求,能有效地解决常规31/2″单悬挂器井口的局限问题,方便储层改造及采气。

    一种无水相压裂液体系的制备方法

    公开(公告)号:CN104371694A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201310356353.0

    申请日:2013-08-15

    IPC分类号: C09K8/68

    摘要: 本发明涉及一种无水相压裂液体系交联剂的制备方法;向反应容器中加入烷基磷酸酯溶液、铝盐溶液、有机溶剂;升温至100℃-110℃,反应4h-6h,得到液体烷基磷酸酯铝;将烷基磷酸酯铝加入到低碳链有机烷烃中,烷基磷酸酯铝:低碳链有机烷烃体积比1∶5-2∶5,在40s-80s内形成粘度在100-130mPa·s的无水相压裂液体系;烷基磷酸酯溶液为二甲基磷酸酯或二乙基磷酸酯;铝盐溶液溶液为:硫酸铝、硝酸铝或磷酸铝;有机溶剂为环己烷或甲苯;有机溶剂的用量为反应容器体积的1/2-1/3;烷基磷酸酯与铝盐摩尔比为:3∶1-6∶1;本交联剂成胶速度快,加量少,形成的无水压裂液体系耐温性能良好。