一种分层式水力脉冲注水工具

    公开(公告)号:CN115045641A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210682000.9

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: E21B43/20

    摘要: 本发明涉及油田开采技术领域,且公开了一种分层式水力脉冲注水工具,包括壳体,壳体进水端设置有配合接头,还包括滑套、上碟簧、注水孔和导流孔,壳体内设置有沿其轴向滑动的滑套。该分层式水力脉冲注水工具,由于滑套两端的截流面积存在差值,在壳体内部水压增大过程中,滑套截流面积大的一侧的轴向作用力大于滑套截流面积小的一侧,从而迫使滑套在壳体内部上下滑动,当滑套上的导流孔与壳体上的注水孔选择性对齐时,实现脉冲式注水;另外,芯杆上开设有主通道和内通道,注入液体能够通过并流至下一注入层位,实现分层注水的目的。

    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。

    一种岩石盲孔内壁切槽装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117381998A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311562843.6

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: B28D1/14 B28D7/00

    摘要: 本发明公开了一种岩石盲孔内壁切槽装置,包括底座、倾角调节机构、同轴度检测机构、纵向位置调节机构、切割深度调节机构及切割驱动机构,同轴度检测机构包括外升降管、第一升降驱动件及检测组件;纵向位置调节机构包括中升降管、第二升降驱动件及转动盘;切割深度调节机构包括内升降管、第三升降驱动件、第一轴承、若干个第二滑块、若干个第二支杆及刻刀。本发明的有益效果是:在转动盘转动的过程中,第三升降驱动件施加向下的作用力,刻刀的刻入深度会逐渐增加,直至内升降管的位置到达设定高度,环形槽的深度可以到达设定深度。通过本装置可以使环形槽的切割深度、切割形状及纵向位置均达到设定标准,可以提高岩石压裂模拟实验结果的准确度。

    一种套管防护装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117027682A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310910987.X

    申请日:2023-07-24

    IPC分类号: E21B17/10

    摘要: 本发明公开了一种套管防护装置,包括内防护管、调节机构、防护囊及外防护管;调节机构包括若干个第一转动块及若干个第二转动块;防护囊包括相互连通的若干个竖囊体;外防护管套设于所述防护囊外。本发明的有益效果是:当防护囊被挤压时,防护囊内的A液被挤入支囊体内,支囊体使各个第一转动块与对应的第二转动块之间的夹角增大,从而使外防护管内的B液被压缩,以增加外防护管内部的压力,最后,当防护囊被挤破时,竖囊体内的B胶会流入环形腔内、并与环形腔内原先的A胶混合后固化,形成具有一定缓冲能力的胶体,胶体填充于内防护管与外防护管之间,作为对套管进行防护的最后一道屏障,从而本装置可通过多重防护提高套管防护效果。

    一种分层式水力脉冲注水工具

    公开(公告)号:CN115045641B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210682000.9

    申请日:2022-06-16

    IPC分类号: E21B43/20

    摘要: 本发明涉及油田开采技术领域,且公开了一种分层式水力脉冲注水工具,包括壳体,壳体进水端设置有配合接头,还包括滑套、上碟簧、注水孔和导流孔,壳体内设置有沿其轴向滑动的滑套。该分层式水力脉冲注水工具,由于滑套两端的截流面积存在差值,在壳体内部水压增大过程中,滑套截流面积大的一侧的轴向作用力大于滑套截流面积小的一侧,从而迫使滑套在壳体内部上下滑动,当滑套上的导流孔与壳体上的注水孔选择性对齐时,实现脉冲式注水;另外,芯杆上开设有主通道和内通道,注入液体能够通过并流至下一注入层位,实现分层注水的目的。

    一种利用多分支水平井压水蓄能实现电网蓄能调峰的方法

    公开(公告)号:CN118774682A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410972026.6

    申请日:2024-07-19

    摘要: 本发明公开一种利用多分支水平井压水蓄能实现电网蓄能调峰的方法,应用于石油开采中的多支分段水平井压水蓄能发电领域,针对现有电网电力供应不足,以及风力发电和太阳能发电存在的间歇性供应等问题;本发明通过多支水平井钻井技术以及水平井分段压裂技术将选定场地的深部若干地层压裂出复杂裂缝网络,利用压水蓄能的方法利用电力驱动高压泵撑开裂缝网络将电能转化为地层的弹性势能,在需要发电时释能放电利用地层裂缝闭合的能量带动高压流体反排至井口驱动上部涡轮发电机产生电力,实现蓄能与发电的效果;本发明的方法能够为电网提供持续的电力供应,取代电网用电负荷高峰时的天然气调峰电厂,实现清洁电力能源的持续供应。

    一种薄互层岩体压裂微震事件评价方法

    公开(公告)号:CN118011480A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311827014.6

    申请日:2023-12-27

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

    摘要: 本发明涉及的是致密油气储层工程的技术领域,具体地说,涉及一种薄互层岩体压裂微震事件评价方法,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;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;对压裂缝进行定型处理,切割压裂面,获取压裂缝模型;检测压裂缝模型的连通性,评价薄互层岩体压裂有效性。根据确定岩石力学测试标准样件的压裂缝有效性,进而能够确定目标区域的薄互层岩体的压裂缝有效性。以便于对薄互层岩体的压裂缝进行定量评价,为薄互层岩体的储层和隔层压裂优化设计提供技术支持。

    缝洞型碳酸盐岩裂缝扩展机理可视化压裂实验系统及方法

    公开(公告)号:CN116448568A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202211609108.1

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: G01N3/12 G01N3/04 G01N3/06

    摘要: 本申请公开了一种缝洞型碳酸盐岩裂缝扩展机理可视化压裂实验系统及方法,本申请的缝洞型碳酸盐岩裂缝扩展机理可视化压裂实验系统包括缝洞样品、加压夹持组件、夹持组件和摄像组件;加压夹持组件增压模拟不同地层环境的地应力情况,夹持组件夹持缝洞样品,缝洞样品为根据现场ct点云数据建立的三维实体模型,通过高速摄像机多角度捕捉模拟裂缝在水力压裂过程中的扩展图像,采用DIC进行全场应力或变形的分布特征分析。本申请能够有效模拟不同地层环境的地应力情况下进行水力压裂实验的过程,缝洞样品可重复制作,三维实体模型精准度高,DIC分析结果精确,误差小,方便研究缝洞型碳酸盐岩裂缝扩展机理,实验系统组装简单,上样方便,操作灵活。

    破碎带井壁稳定性评价方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116296848A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310277532.9

    申请日:2023-03-21

    摘要: 本申请公开了一种破碎带井壁稳定性评价方法。该方法包括:制备含破碎带特征的立方体试样,所述立方体试样用于进行井壁稳定性试验;在所述立方体试样上钻设井眼、在所述井眼内布设模拟破碎带监测系统、以及将所述立方体试样放置到真三轴加载室;在所述井眼内注入钻井液后,开展不同地应力条件下破碎带井壁稳定性试验;针对不同地应力条件下破碎带井壁稳定性试验,通过将环氧树脂注入所述井眼内,并在所述环氧树脂定型后,对所述环氧树脂进行破碎带损伤特征的定量评价。本申请提供的技术方案能够实现破碎带井壁损伤特征的定量评价。

    一种分层应力加载压裂实验装置及方法

    公开(公告)号:CN116046576A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310030467.X

    申请日:2023-01-10

    IPC分类号: G01N3/36 G01N3/02 G01N3/04

    摘要: 本发明公开了一种分层应力加载压裂实验装置及方法,分层应力加载压裂实验装置包括第一液压模块、第一止挡面及裂缝监测系统。第一液压模块配置成沿预设方向输出往复运动。第一止挡面位于第一液压模块的输出端的朝向侧,且与第一液压模块间隔设置,以在第一液压模块的输出端与第一止挡面之间限定出应力施加空间。裂缝监测系统主要由轨道和高速摄像机组成,用于监测裂缝动态扩展过程。第一液压模块包括多个液压组件,每个液压组件配置成朝向岩样输出大小不一的压力。在应用时,将岩样放置在应力施加空间内,每个液压组件朝向岩样运动,在止挡面的配合下,岩样不同层位承受不同应力大小。同时,由于每个液压组件以不同的应力值施加在岩样上,使得岩样能够较为真实地模拟在地下所受的实际应力时发生的变化,以便用户更为准确的了解水力裂缝在不同层位下起裂及扩展情况。