一种压裂过程中微震事件检验方法

    公开(公告)号:CN118011481A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311827089.4

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: G01V1/28 G01V1/30 G01V1/00

    摘要: 本发明涉及的是一种压裂过程中微震事件检验方法,包括:根据目标区域的地质信息,获取岩石力学测试标准样件;在岩石力学测试标准样件中以第一安装位置铺设声发射探头,将岩石力学测试标准样件放置在地应力分层加载室内,并按照预设排量泵入压裂液,以获取产生压裂缝的岩石力学测试标准样件;采用声发射探头对压裂缝进行形貌扫描,获取第一压裂缝模型;对压裂缝进行定型处理,切割压裂面,获取第二压裂缝模型;对比第一压裂缝模型体积和第二压裂缝模型体积,在体积相似度大于或等于90%的情况下,依照第一安装位置在薄互层岩体中布设声发射探头,以检验薄互层岩体的压裂缝有效性。为薄互层岩体的储层和隔层压裂优化设计提供技术支持。

    一种大型分段压裂工况下水泥环塑性应变累积评价方法

    公开(公告)号:CN117760847A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311784464.1

    申请日:2023-12-22

    摘要: 本发明公开一大型分段压裂工况下水泥环塑性应变累积评价方法,应用于油气井工程技术领域,针对目前已有的评价方法没有充分考虑温度对水泥石力学性能的影响,以及高温环境下水泥石塑性应变累积规律,评价结果与实际情况仍存在较大差异的问题;本发明通过制备不同温度环境下养护的水泥石样品,并在不同温度下进行水泥石三轴压缩试验,建立水泥石力学参数与试验温度的函数关系;其次在特定温度下的水泥石三轴循环加卸载试验,获得水泥石循环加卸载应力‑应变曲线,从而建立考虑温度效应和循环衰减特性的水泥石非线性弹塑性本构模型;基于该本构模型进行大型分段压裂工况下的水泥环力学响应数值模拟及水泥环塑性应变累积规律的评价。

    一种高低温压裂试验装置及基于其的试验方法

    公开(公告)号:CN113281191A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110569495.X

    申请日:2021-05-25

    摘要: 一种高低温压裂试验装置及基于其的试验方法,所述装置包括:固定组件,用于固定试验试样;所述固定组件与岩石力学试验机连接;试验试样,用于进行高低温压裂试验;所述试验试样与所述固定组件连接;支撑组件,用于支撑加热组件;加热组件,用于加热所述试验试样;所述加热组件支撑于所述支撑组件上,且与所述试验试样相对;冷却组件,用于冷却所述固定组件;所述冷却组件与所述固定组件连接;快速降温组件,用于快速降温所述试验试样;所述快速降温组件与所述试验试样连接;流体施加组件,用于向所述试验试样施加流体;所述流体施加组件与所述试验式样连接。本申请可对深层超深层致密岩体在高温及高温储层冷处理后压裂成缝进行研究。

    一种可实现深层页岩多尺度水压裂缝动态监测的实验方法

    公开(公告)号:CN112343571B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011214745.X

    申请日:2020-11-04

    摘要: 本发明公开一种可实现深层页岩多尺度水压裂缝动态监测的实验方法,应用于页岩水力压裂开发技术领域,本发明的方法具体包括深层页岩水力压裂过程中多尺度裂缝开启次序、裂缝扩展方向及裂缝扩展高度监测,本发明的方法可以实现在模拟深部地层三向应力条件下,通过确定试样参数(水泥石配方、层理数量、天然裂缝数量等)及水力压裂参数(泵压排量、射孔布置等)进行室内水力压裂模拟,获得水力压裂过程中多尺度裂缝开启次序、裂缝扩展走向、裂缝扩展高度的监测数据,并与泵压曲线、试样剖切特征、电镜扫描特征同步对比分析,为深层页岩水力压裂优化设计提供技术支持。

    一种高温高压压裂试验装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113092280A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110371578.8

    申请日:2021-04-07

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/12

    摘要: 本发明公开了一种高温高压压裂试验装置。将电阻丝设置在侧部导热板、顶部导热板、底部导热板中,由侧部导热板、顶部导热板和底部导热板围成试样区域,将压裂试样放置在试样区域中。通过控制电阻丝两端的电压,可以根据试验的高温需求,按照一定的速率加温试样,并达到预定温度。在装置壳体的内壁还有保温隔热层,既能保证维持试样所需的高温状态,又可有效降低周围的环境温度,能够模拟深部油气储层在高温、高压等复杂地质条件下压裂缝的起裂,可研究不同类型致密储层在不同温度及压力条件下的水力压裂裂缝起裂及扩展机制。