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公开(公告)号:CN106295234A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610806465.5
申请日:2016-09-07
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种页岩地层水力压裂裂缝剪切滑移量的计算方法,依次包括以下步骤:(A)计算页岩的剪切应变模量K和Kolosov常数κ;(B)计算水力裂缝壁面所受的正应力σn和剪应力τ;(C)基于裂缝中流体的压力以及步骤(B)的计算结果,判断水力裂缝是否存在剪切滑移量;(D)基于步骤(C)的判断结果,对裂缝的剪切滑移量进行计算。本发明根据地层岩石的破坏形式,判断压裂过程中形成的水力裂缝是否存在剪切滑移量,以此为基础,在给定的裂缝长度、角度、摩擦系数以及页岩地层岩石力学参数的前提下,计算裂缝不同位置处的剪切滑移量,原理可靠,操作简单,为页岩地层水力压裂施工参数优化提供了重要的指导依据。
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公开(公告)号:CN105929117A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610538599.3
申请日:2016-07-11
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/00
CPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种粗糙裂缝流道复杂程度的评价方法,包括:(A)把两个岩板的粗糙面相互接触,形成一块中间带有粗糙裂缝的样板,测量样板高度h;(B)利用三维激光扫描仪对裂缝的两个粗糙面进行扫描,获取粗糙面的三维数据;(C)计算不同位置处的裂缝开度W(x,y);(D)采用立方体覆盖法计算裂缝开度的分形维数D;(E)利用分形维数D对流道复杂程度进行分类;(F)基于步骤(E)中的分类结果,将各类流道类型从最好到最差依次排序如下:绝对光滑流道、低等复杂程度流道、中等复杂程度流道、高等复杂程度流道。本发明首次实现粗糙裂缝流道形态分类的数字化,更加直接地描述流道的复杂程度,能够为压裂施工参数的优选提供指导,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN105545294A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510919994.1
申请日:2015-12-11
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B49/00
CPC分类号: E21B49/087
摘要: 本发明公开了一种页岩储层高脆性段优选方法,依次包括以下步骤:(A)计算储层中各段岩石的动态杨氏模量Ed和动态泊松比vd;(B)计算储层中各段岩石的Ι型断裂韧性KIC;(C)利用步骤(A)与步骤(B)的结果,计算储层中各段岩石的脆性指数BI;(D)优选出脆性指数大的层段作为高脆性层段。由于页岩储层岩石的脆性受页岩的岩石力学参数和页岩本身抵抗脆性破坏的能力两方面因素综合影响,本发明定义了一种脆性指数BI来表征储层中各段岩石的脆性,通过计算各段岩石的脆性指数BI来直接优选出高脆性页岩段。本发明能够精确优选出页岩储层中适合压裂的高脆性段,从而为页岩储层的增产改造提供有效指导,使在页岩储层中进行的水力压裂施工更具针对性和有效性。
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公开(公告)号:CN105064976A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510433853.9
申请日:2015-07-22
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法,包括:(A)分别裁剪和原始岩板表面形状、大小相同的白纸和复写纸;(B)在光滑钢板上依次放置白纸、复写纸、酸刻蚀后的岩板,再将刚性压头放于岩板上,对刚性压头施加预定压力并稳定1分钟;(C)卸载压力,岩板粗糙表面与钢板之间的接触面积已由复写纸在白纸上留下印痕;(D)将印痕部分的像素除以整个纸张的总像素即得到该压力作用下此块岩板与钢板之间的接触比;(E)将接触比乘以20.25,即得到在该压力作用下,此块岩板所对应的两个岩板表面相互接触条件下的接触比。本发明原理可靠,操作简便,能够为酸蚀裂缝导流能力的研究提供准确的接触比数据。
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公开(公告)号:CN105064976B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201510433853.9
申请日:2015-07-22
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法,包括:(A)分别裁剪和原始岩板表面形状、大小相同的白纸和复写纸;(B)在光滑钢板上依次放置白纸、复写纸、酸刻蚀后的岩板,再将刚性压头放于岩板上,对刚性压头施加预定压力并稳定1分钟;(C)卸载压力,岩板粗糙表面与钢板之间的接触面积已由复写纸在白纸上留下印痕;(D)将印痕部分的像素除以整个纸张的总像素即得到该压力作用下此块岩板与钢板之间的接触比;(E)将接触比乘以20.25,即得到在该压力作用下,此块岩板所对应的两个岩板表面相互接触条件下的接触比。本发明原理可靠,操作简便,能够为酸蚀裂缝导流能力的研究提供准确的接触比数据。
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公开(公告)号:CN106203699B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201610541430.3
申请日:2016-07-11
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法,包括:(A)把两个尺寸相同的岩板的粗糙面相互接触,形成一块中间带有粗糙裂缝的样板,测量样板的高度h;(B)利用三维激光扫描仪分别对步骤(A)中裂缝的两个粗糙面进行扫描,获取粗糙面的三维数据;(C)利用步骤(A)中的样板高度h和步骤(B)中得到的三维数据计算不同位置处的裂缝开度W(x,y);(D)利用步骤(C)中得到的W(x,y)计算裂缝平均开度(E)根据步骤(C)中得到的W(x,y),采用立方体覆盖法计算裂缝开度的分形维数D;(F)利用步骤(D)和步骤(E)中得到的和D计算粗糙裂缝的初始导流能力F。本发明原理可靠,操作简单,能够为压裂施工参数优化提供依据,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN105929117B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610538599.3
申请日:2016-07-11
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种粗糙裂缝流道复杂程度的评价方法,包括:(A)把两个岩板的粗糙面相互接触,形成一块中间带有粗糙裂缝的样板,测量样板高度h;(B)利用三维激光扫描仪对裂缝的两个粗糙面进行扫描,获取粗糙面的三维数据;(C)计算不同位置处的裂缝开度W(x,y);(D)采用立方体覆盖法计算裂缝开度的分形维数D;(E)利用分形维数D对流道复杂程度进行分类;(F)基于步骤(E)中的分类结果,将各类流道类型从最好到最差依次排序如下:绝对光滑流道、低等复杂程度流道、中等复杂程度流道、高等复杂程度流道。本发明首次实现粗糙裂缝流道形态分类的数字化,更加直接地描述流道的复杂程度,能够为压裂施工参数的优选提供指导,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN106203699A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610541430.3
申请日:2016-07-11
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法,包括:(A)把两个尺寸相同的岩板的粗糙面相互接触,形成一块中间带有粗糙裂缝的样板,测量样板的高度h;(B)利用三维激光扫描仪分别对步骤(A)中裂缝的两个粗糙面进行扫描,获取粗糙面的三维数据;(C)利用步骤(A)中的样板高度h和步骤(B)中得到的三维数据计算不同位置处的裂缝开度W(x,y);(D)利用步骤(C)中得到的W(x,y)计算裂缝平均开度 (E)根据步骤(C)中得到的W(x,y),采用立方体覆盖法计算裂缝开度的分形维数D;(F)利用步骤(D)和步骤(E)中得到的 和D计算粗糙裂缝的初始导流能力F。本发明原理可靠,操作简单,能够为压裂施工参数优化提供依据,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN105735961A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610091511.8
申请日:2016-02-18
申请人: 西南石油大学 , 胜利油田鲁明油气勘探开发有限公司
IPC分类号: E21B43/267 , E21B49/00
CPC分类号: E21B43/267 , E21B49/00
摘要: 本发明公开了一种低渗致密储层分层压裂级数优选方法,包括:(1)把单井X压裂层位划分成N个改造小层;(2)假设水力裂缝形态为双翼对称长方体,在某压裂液量VL和排量QL下得到对应的水力裂缝改造体积V;(3)从裂缝延伸的角度将N个改造小层划分成M个压裂段;(4)获取不同压裂级数下压裂液量VL和排量QL及其对应的改造体积V;(5)计算单井X在不同压裂级数和改造体积下3年生产收入现值R;(6)计算不同压裂级数下水力压裂改造成本C;(7)计算压裂后生产3年净现值NPV,绘制不同压裂级数与NPV的关系曲线,以NPV最高值确定单井X的最优压裂级数。本发明原理可靠,便于操作,能够为油气藏的增产改造提供一种切实可行的方法。
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公开(公告)号:CN106295235A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610806787.X
申请日:2016-09-07
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种页岩地层天然裂缝剪切滑移量的计算方法,依次包括以下步骤:(A)计算天然裂缝所受的正应力σn和剪应力τ;(B)基于裂缝中流体的压力以及步骤(A)的计算结果,判断天然裂缝的开启方式;(C)将缝长为a的天然裂缝划分为长度相等的N个单元体,每个单元体长度为 (D)基于步骤(B)的判断结果和步骤(C)的单元体划分方式,采用位移不连续方法计算天然裂缝的剪切滑移量。本发明根据天然裂缝的基础参数以及其受力状态判断天然裂缝的开启方式,在给定的天然裂缝长度、角度、摩擦系数以及页岩地层岩石力学参数的前提下,采用位移不连续方法计算天然裂缝的剪切滑移量,原理可靠,操作简单,为页岩地层水力压裂施工参数优化提供了重要的指导依据。
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