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公开(公告)号:CN115478825B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202110601444.0
申请日:2021-05-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/00 , G09B25/00
摘要: 本发明涉及地下压裂模拟领域,具体涉及一种大型裂缝模拟实验装置,包括:搅拌罐;高压模组,该高压模组的进液端与泵机的出液端连通,且高压模组内具有供液体流动的缝隙;低压模组,该低压模组的进液端与泵机的出液端连通,且低压模组内具有供液体流动的缝隙。本发明由于采用了可转动的喷射管,同时喷射管上轴向开有不同数量的喷射孔,可以模拟井筒上的炮眼,进而实现了在不同炮眼数量下对压裂液和支撑剂模拟时所产生的效果。由于采用了可以移动的围框二、围框三和围框四,进而可以实现通过调节围框一和围框二、围框三和围框四之间的距离进行模拟支撑剂在不同宽度裂缝情况下的沉降和铺置情况。
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公开(公告)号:CN108591814B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201810281522.1
申请日:2018-04-02
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种液态二氧化碳储罐及其使用方法,所述液态二氧化碳储罐包括罐体,罐体顶部设置有氮气增压管路、气相管路、气相排放管路、液位计上管路,所述罐体底部设置有出液管路、充液管路、排污管路、液位计下管路;所述气相管路与出液管路之间通过气液连通阀连通;该液态二氧化碳储罐可用于液态二氧化碳压裂中液态二氧化碳的储存,属于可移动式撬装化设备,较传统的二氧化碳槽车具有占地空间小,利于施工设备在现场的规范布局,配合氮气增压使用时,出液排量大,可进行远程集中控制,能同时控制数台二氧化碳储罐的出液速度,使每台储罐的液位均衡下降,液态二氧化碳能够得到充分利用。
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公开(公告)号:CN111521535B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202010301828.6
申请日:2020-04-16
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明涉及不同气水比条件下二氧化碳与岩石的反应规律测试方法,属于石油钻探领域,本发明提供的不同气水比条件下二氧化碳与岩石的反应规律测试方法步骤1,获取岩心并将岩心切割为多份地层岩样,测量出地层岩样的第一渗透率,使用微型CT对地层岩样进行扫描,并反演出第一岩心孔隙网络结构,在该岩心附近取地层水,将该地层水分为多份,获取多份二氧化碳,将地层水与二氧化碳匹配为不同配比值的地层水与二氧化碳组合;选取合适的地层岩样后,进行不同比例二氧化碳加地层水的反应实验,在反应前后,分别记录地层岩样的孔隙网络结构和渗透率,在记录多组数据后,可以归类该多组数据并得出地层岩样的隙网络结构和渗透率变化规律。
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公开(公告)号:CN115478825A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110601444.0
申请日:2021-05-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/00 , G09B25/00
摘要: 本发明涉及地下压裂模拟领域,具体涉及一种大型裂缝模拟实验装置,包括:搅拌罐;高压模组,该高压模组的进液端与泵机的出液端连通,且高压模组内具有供液体流动的缝隙;低压模组,该低压模组的进液端与泵机的出液端连通,且低压模组内具有供液体流动的缝隙。本发明由于采用了可转动的喷射管,同时喷射管上轴向开有不同数量的喷射孔,可以模拟井筒上的炮眼,进而实现了在不同炮眼数量下对压裂液和支撑剂模拟时所产生的效果。由于采用了可以移动的围框二、围框三和围框四,进而可以实现通过调节围框一和围框二、围框三和围框四之间的距离进行模拟支撑剂在不同宽度裂缝情况下的沉降和铺置情况。
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公开(公告)号:CN115324566A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210897368.7
申请日:2022-07-28
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B47/07 , E21B47/135 , G01K11/3206
摘要: 本发明提供了一种基于弱反射光纤光栅井下分布式温度测量系统及方法,系统包括宽带光源、光隔离器、光环形器、多点弱反射光纤光栅串、波分复用器、光耦合器、斜坡滤波器、光电探测器和采集卡及上位机,多点弱反射光纤光栅串为两种反射中心波长的光栅等距离交替串联的一根光纤。本发明满足单根100点以上光纤光栅串反射光信号的频谱范围要求,可以使得相邻两光栅之间返回信号在时间上不产生交叠,从而建立分布式光纤光栅温度传感网络,获得100点以上串联光栅的每一个温度信息;两种波长光栅等距离交替串联,既消除了光源带宽对传感节点数目的限制,也消除了光谱阴影效应对传感节点数目的限制,完整建立了分布式光纤光栅温度传感网络。
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公开(公告)号:CN115263243A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110478659.8
申请日:2021-04-30
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明属于油气井压裂设备技术领域,具体提供了一种压裂现场数字化撬装指挥系统,包括壳体,壳体内部设有数据采集机房和视频会议区,解决了当前压裂施工过程中数据监控设备种类单一以及生产指挥环境紧促的问题,本发明可以适应不同压裂施工井场,同时数据采集机房和视频会议区均采用无线网络进行信息传输,指挥系统摆放不必在压裂车组周边,杜绝噪音污染;现场各类生产设备通过无线网络的方式连接指挥系统,连接简单,不仅能保证现场数据采集的实时性还避免了设备数据采集有线网络的挖沟布线。
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公开(公告)号:CN110578869B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910791340.3
申请日:2019-08-26
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种前置CO2压裂现场地面管线防冻施工工艺及施工装置,该施工工艺,包括如下步骤:S1主压裂车与CO2储罐的连接;S2常规压裂液管线准备;S3高压管线的连接;S4试压;S5前置CO2压裂结束停泵;S6高低压管线吹扫;S7更换上水管线;S8防冻液循环升温;S9常规水力压裂。在注入前置液态CO2后,先进行氮气控压置换、防冻隔离液循环,再进行水力压裂,实现了一套压裂设备完成前置CO2压裂施工,解决了以往前置CO2压裂施工存在的管线低温冰堵难题,达到降本增效,安全高效施工的目的。
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公开(公告)号:CN115711104A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211440377.X
申请日:2022-11-17
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B33/04
摘要: 本发明属于石油行业连续油管作业技术领域,具体涉及一种分瓣梯形卡瓦牙式插拔连接器及使用方法。本发明至少包括连续油管防喷装置,还包括插拔上接头、堵头和插拔座;插拔上接头的上端可拆卸的连接有堵头,插拔上接头的外侧壁与连续油管防喷装置可拆卸连接;插拔座连接在井口上;插拔上接头插接在插拔座上;插拔上接头与插拔座之间设置有锁紧解锁机构。在使用时,吊车吊装连续油管防喷装置与井口插拔座对位连接,用外接液控系统操作锁紧、解锁插拔上接头,后续可进行多次这样的插拔操作,有效减少了人员在井口拆卸操作,不用井口作业人员登高手动操作,不仅大大提高了作业效率、降低了人员劳动强度,还有效降低了高空高压区作业的安全风险。
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公开(公告)号:CN112459754A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011214999.1
申请日:2020-11-04
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明属于油井压裂技术领域,具体涉及一种干法压裂焖井后CO2与储层流体置换规律实验方法。本发明通过选取目标区柱塞岩心样本并对其压成裂缝后置于CT夹持器中、对处理后的柱塞岩心样本进行饱和地层水并采用驱替裂缝岩心中地层水,建立束缚水饱和度、对处理后的柱塞岩心样本饱和地层原油并计量饱和油量V0、获取处理后的柱塞岩心样本的初始孔隙结构和流体分布特征、按预设压力注入CO2后扫描并焖井,在预设的焖井时间内设定时间进行CT扫描直至焖井结束后进行返排,测定返排油量V1并计算置换效率;CT扫描获取裂缝岩心CO2置换后的孔隙结构和流体分布特征;将注入CO2前后的孔隙结构和流体分布特征进行比对分析,得到目标区储层流体置换规律。
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公开(公告)号:CN111662697A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010493796.4
申请日:2020-06-03
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: C09K8/508 , C09K8/512 , C08F220/56 , C08F226/10 , C08F222/20 , C08F220/58 , C08F220/60 , C08F212/14
摘要: 本发明提供一种自降解暂堵剂及其制备方法,由以下按重量比组成:主单体10-20%、耐温耐盐单体1-10%、温敏性单体0.3-2%、水溶性引发剂0.01~0.02%,其余为水。本发明提供的暂堵剂随着注入水进入地层,由于温敏性单体具有交联作用,赋予暂堵剂吸水膨胀特性,其优先进入并封堵高渗层,迫使液流转向,启动低渗层。随着油藏温度的升高和时间的推移,温敏性单体失效,暂堵剂降解为线性聚合物,使得水相粘度增加,封堵作用减弱甚至消失,以此来实现暂堵作用。
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