一种基于相场法的多孔粘弹性储层水力裂缝扩展模拟方法

    公开(公告)号:CN117272865A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311279262.1

    申请日:2023-10-07

    摘要: 本发明提供一种基于相场法的多孔粘弹性储层水力裂缝扩展模拟方法,包括以下步骤:(1)收集多孔粘弹性储层的地质和工程参数;(2)通过Maxwell‑Wiechert粘弹性模型,获取弹性和粘性应变;(3)建立应力平衡方程和流体平衡方程;(4)基于热力学一致框架建立水力裂缝扩展的相场方程;(5)将粘弹性储层中水力压裂裂缝延伸控制方程写成余量的形式;(6)建立数值迭代计算方程组;(7)将步骤(1)和(2)获取的参数输入步骤(6)的迭代计算方程组,模拟多孔粘弹性储层水力裂缝扩展。本发明的裂缝路径由能量最小原理决定,能够自动追踪裂纹路径和位置,不需要断裂准则,从而能够实现对水力裂缝轨迹的精准预测。

    一种水力压裂裂缝延伸与多相流体流动模拟方法

    公开(公告)号:CN114580315A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210206786.7

    申请日:2022-03-04

    摘要: 本发明公开了一种水力压裂裂缝延伸与多相流体流动模拟方法,包括以下步骤:(1)收集工况和输入参数;(2)建立两相流应力平衡方程;(3)建立两相流体流动控制方程;(4)建立两相流相场演化方程;(5)采用有限元数值离散方法和Newton‑Raphson(NR)迭代法建立上述方程组的数值求解迭代格式;(6)将步骤(1)中的参数带入步骤(5)建立的求解迭代格式中模拟不同工况下的水力裂缝延伸轨迹。与现有的水力裂缝延伸模拟方法相比,考虑了压裂过程中压裂液从裂缝中滤失到地层后的两相流体流动特性,为水力压裂裂缝延伸轨迹的预测提供更准确的方法。

    煤砂互层穿层压裂射孔位置优化方法

    公开(公告)号:CN111259595A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010100167.0

    申请日:2020-02-18

    摘要: 本发明提供一种煤砂互层穿层压裂射孔位置优化方法,包括以下步骤:(1)收集输入参数;(2)建立应力计算方程组;(3)建立流体流动控制方程组;(4)建立裂缝相场演化方程组;(5)结合步骤(2)~(4)建立多孔弹性介质中水力裂缝纵向延伸数值计算模型;(6)将步骤(1)获得的参数输入步骤(5)建立的模型,对比不同地层参数和射孔位置条件下裂缝轨迹,从而优化射孔位置。本发明裂缝延伸轨迹和条件是自适应求解的,克服了现有技术中需要额外建立轨迹预测准则来判断裂缝延伸方向这一缺陷,且本发明不需要引入滤失系数来描述压裂液滤失现象。

    天然气干气管道智能检测球

    公开(公告)号:CN102644851B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201210138719.2

    申请日:2012-05-08

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 一种适用于天然气干气管道内检测的智能检测球,属于天然气管道检测领域。本发明包括:空心球体、积液检测装置、无线数据传输装置、声波检发装置、数据分析处理装置以及电源装置等。本发明无需额外附加动力,直接利用天然气气体在管道内的传输流动带动小球贴着管道内壁滚动。投放进入管道内的各个小球通过无线装置,使每个小球自成一个网络节点,自动在长输管道内连线组网,形成数据信息传输的通道,可实现检测信号在长输管道内的传输。本发明可对管道内积液点和天然气泄漏进行检测及定位,并能实时地绘制出检测球位置二维图和管道检测信息曲线,最终给出的检测报告能给管道腐蚀评价提供重要的参考依据,提高管道腐蚀评估的可信度和准确性。

    天然气干气管道智能检测球

    公开(公告)号:CN102644851A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210138719.2

    申请日:2012-05-08

    IPC分类号: F17D5/06

    摘要: 一种适用于天然气干气管道内检测的智能检测球,属于天然气管道检测领域。本发明包括:空心球体、积液检测装置、无线数据传输装置、声波检发装置、数据分析处理装置以及电源装置等。本发明无需额外附加动力,直接利用天然气气体在管道内的传输流动带动小球贴着管道内壁滚动。投放进入管道内的各个小球通过无线装置,使每个小球自成一个网络节点,自动在长输管道内连线组网,形成数据信息传输的通道,可实现检测信号在长输管道内的传输。本发明可对管道内积液点和天然气泄漏进行检测及定位,并能实时地绘制出检测球位置二维图和管道检测信息曲线,最终给出的检测报告能给管道腐蚀评价提供重要的参考依据,提高管道腐蚀评估的可信度和准确性。

    一种CO2压裂液及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118291112A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410392290.2

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明公开了一种CO2压裂液及其制备方法,属于水力压裂领域,包括表面活性剂0.5‑2.5wt%,助表面活性剂0.3‑1.5wt%,CO2增稠剂1.0‑5.0wt%,清水15‑30wt%,余量为CO2。本发明的CO2压裂液配方简单、能有效避免水敏感和水锁污染,同时还兼具良好的携砂性能。水相能在表面活性剂和助表面活性剂的协同作用下形成CO2/H2O乳液,由于乳液的存在,使得CO2压裂液的粘度增加,有利于支撑剂在CO2压裂液的悬浮。CO2增稠剂的疏水基存在于CO2相中并且互相缠绕在一起,亲水基则溶解于乳液滴中,且一个乳液滴能同时溶解多个CO2增稠剂分子的亲水基,使得乳液滴类似桥梁,将多个CO2增稠剂分子连接在一起,形成网状结构,进一步增大CO2压裂液的粘度。

    一种水力压裂复合断裂裂缝延伸与流体流动模拟方法

    公开(公告)号:CN116796598A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310698033.7

    申请日:2023-06-13

    摘要: 本发明公开了一种水力压裂复合断裂裂缝延伸与流体流动模拟方法,包括以下步骤:(1)收集输入参数;(2)建立多孔介质应力平衡方程;(3)建立流体流动方程;(4)建立复合断裂相场演化方程;(5)采用有限元离散耦合的方程组并建立相应的数值求解迭代格式;(6)将步骤(1)中的参数代入步骤(5)建立的求解迭代格式模拟水力裂缝延伸轨迹。与现有的水力裂缝延伸模拟方法相比,考虑了压裂过程中多孔介质发生复合断裂对天然裂缝和水力裂缝延伸的影响,以及天然裂缝和水力裂缝的开启和延伸对压裂液在地层中流动特性的影响,为水力压裂裂缝延伸轨迹的预测提供更准确的方法。

    一种裂缝性地层压裂裂缝延伸轨迹预测方法

    公开(公告)号:CN111274731A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010100171.7

    申请日:2020-02-18

    摘要: 本发明提供一种裂缝性地层压裂裂缝延伸轨迹预测方法,包括以下步骤:(1)收集地层参数;(2)收集施工参数;(3)建立多孔介质中压裂裂缝延伸控制方程组强形式;(4)建立多孔介质中压裂裂缝延伸控制方程组弱形式;(5)控制方程组有限元离散;(6)控制方程组线性化及迭代格式建立;(7)将步骤(1)和(2)获得的参数输入步骤(6)建立的迭代计算方程组,预测该参数下的裂缝延伸轨迹。本发明在裂缝延伸后不需要重新剖分网格,不需要引用额外准则来追踪裂缝轨迹。

    一种压裂缝内暂堵材料用量设计方法

    公开(公告)号:CN113468831A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110814385.5

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: G06F30/28 G06F119/14

    摘要: 本发明公开一种压裂缝内暂堵材料用量设计方法,(1)收集地层参数;(2)获取压裂设计参数;(3)建立裂缝宽度计算模型;(4)建立裂缝封堵层摩擦失稳强度准则;(5)建立裂缝延伸导致失稳准则;(6)暂堵剂用量循环迭代计算方法构建。本发明可为现场缝内暂堵压裂暂堵材料用量快速设计提供指导。

    一种压裂缝内暂堵材料用量设计方法

    公开(公告)号:CN113468831B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202110814385.5

    申请日:2021-07-19

    IPC分类号: G06F30/28 G06F119/14

    摘要: 本发明公开一种压裂缝内暂堵材料用量设计方法,(1)收集地层参数;(2)获取压裂设计参数;(3)建立裂缝宽度计算模型;(4)建立裂缝封堵层摩擦失稳强度准则;(5)建立裂缝延伸导致失稳准则;(6)暂堵剂用量循环迭代计算方法构建。本发明可为现场缝内暂堵压裂暂堵材料用量快速设计提供指导。