一种深层裂缝性储层逆复合改造方法以及由该方法形成的缝网系统

    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

    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.

    一种支撑剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109575907B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201710897933.9

    申请日:2017-09-28

    IPC分类号: C09K8/80

    摘要: 本发明提供了一种支撑剂及其制备方法。支撑剂的原料组成包括热固性树脂粘合剂的预聚物、有机溶剂和经化学改性的混合粉体材料;其中,经化学改性的混合粉体材料包括经化学改性的第一粉体材料和经化学改性的第二粉体材料。支撑剂的制备方法包括加入改性剂对混合粉体材料进行化学改性,得到经化学改性的混合粉体材料;向经化学改性的混合粉体材料中加入热固性树脂粘合剂的预聚物和有机溶剂,进行粘合造粒,得到颗粒;将颗粒进行干燥、固化、冷却、过筛,得到支撑剂。本发明提供的技术方案简单方便,易于工业化生产,制备得到的支撑剂变形量量小,能够满足深层高温油气井压裂清水或滑溜水压裂施工的需求。

    一种小粒径支撑剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109957387A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910217053.1

    申请日:2019-03-21

    IPC分类号: C09K8/80

    摘要: 本发明提供了一种小粒径支撑剂及其制备方法。所述小粒径支撑剂粒径为0.150‑0.075mm,视密度为1.00‑1.08g/cm3,体积密度为0.40‑0.50g/cm3,该支撑剂包含如下原料组分:经化学改性的第一粉体材料40‑60%,经化学改性的第二粉体材料25‑38%,热固性树脂粘合剂的预聚物15‑20%,有机溶剂1‑2%。所述制备方法包括:向第一份经化学改性的混合粉体材料中加热固性树脂粘合剂和有机溶剂,进行粘合造粒,并在合适时间加第二份经化学改性的混合粉体材料,继续粘合造粒得颗粒;将颗粒干燥、固化、冷却、过筛,得所述支撑剂。该支撑剂能满足油气井压裂清水或滑溜水压裂施工对小粒径支撑剂的需求。

    一种耐盐高悬砂免配压裂液及其制备和应用

    公开(公告)号:CN118047903A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202211433811.1

    申请日:2022-11-16

    摘要: 本发明公开了一种乳液稠化剂,其特征在于,含有抗盐单体和抗温单体;所述的抗盐单体选自2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸钠、牛脂烷基二甲基烯丙基氯化铵、3‑烯丙氧基‑2‑羟基‑1‑丙烷磺酸钠、苯乙烯磺酸钠、2‑丙烯酰胺基‑2‑十八烷基丙磺酸钠中的一种或多种的组合;所述的抗温单体选自结构式(I)所示的双烯基疏水单体,#imgabs0#其中,R1选自十二烷基、十六烷基或十八烷基,X‑为Cl‑、Br‑或F‑。本发明还公开其制备方法并应用其制备耐盐高悬砂免配压裂液。本发明实施例提供的耐盐高悬砂免配压裂液可使用高含钙镁离子的高矿化度地层水或海水配制压裂液,静态悬砂性能好,乳液稠化剂可与配套交联剂同时泵注,可实现在线连续混配,耐温最高可达200℃。

    一种复杂油气储层适时调控工艺参数压裂方法

    公开(公告)号:CN117868773A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410158886.6

    申请日:2024-02-04

    摘要: 本发明涉及油气田开发储层改造技术领域,公开了一种复杂油气储层适时调控工艺参数压裂方法。该方法包括:开展改造井目的层段储层非均质性评估,确定储层差异系数;根据储层的温度和预测施工排量确定稠化剂的用量;根据复杂油气储层的改造需求,确定压裂用支撑剂的种类;优化改造规模,根据储层差异系数,调整改造规模大小;先向储层中泵注20‑60方滑溜水,然后向储层中泵注高粘压裂液,根据压裂过程中的情况实时调整变粘压裂液稠化剂用量;根据泵注携砂液阶段井口压力变化,实时调整稠化剂用量和支撑剂类型。该方法能够提高复杂储层改造过程中灵活应对各类复杂情况的能力,实现复杂储层高效安全施工的同时充分改造储层,实现降本增效双目标。