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公开(公告)号:CN118761177A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410753687.X
申请日:2024-06-12
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/18 , G06F30/25 , G16C60/00 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于力链网络结构的超深裂缝性地层堵漏体系设计方法,属于钻完井液漏失控制技术领域。本方法包括:分别确定各个超深裂缝性地层井漏控制颗粒体系的临界状态,对于单个超深裂缝性地层井漏控制颗粒体系而言,通过加载实验获取裂缝封堵层中颗粒接触网络的网络密度随加载压力的变化过程,以封堵层剪切破坏前的网络密度最大值点为临界状态;按照强力链网络Y方向密度、强力链网络平均抗剪强度和颗粒接触网络L3型力环结构密度的优先级递减顺序对临界状态条件下各个超深裂缝性地层井漏控制颗粒体系的裂缝封堵层力链网络进行评价,确定其稳定性。本发明能够快速准确地对配方的承压能力进行比较,可以节约时间,降低成本。
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公开(公告)号:CN117264612B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311567126.2
申请日:2023-11-23
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种裂缝性油气层可控自降解暂堵储层保护剂及制备方法,属于油气开发技术领域。其制备方法包括以下步骤,取封端型聚氨酯溶于溶剂中,后加入可降解材料颗粒,在60~80℃条件下加入固化剂搅拌一段时间并除去溶剂,随后进行筛分、固化即得;以所述可降解材料颗粒的质量为基准,以质量百分比计,所述封端型聚氨酯材料的加量为1%‑15%;所述可降解材料颗粒不能在所述溶剂中溶解。本发明的储层保护剂,其在常温条件下摩擦系数较低,具有便于运输的特性,在高温条件下,能够发泡膨胀,具有较高的摩擦系数,因此具有较好的裂缝驻留能力;
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公开(公告)号:CN116297098B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310261334.3
申请日:2023-03-17
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种深层裂缝性油气层预撑裂缝暂堵储层保护配方优选方法,包括以下步骤:制备能够模拟真实裂缝岩心的可变缝宽裂缝岩心模块,测试可变缝宽裂缝岩心模块在不同围压条件下渗透率,测试预撑裂缝堵漏浆封堵效果,形成裂缝封堵层,浸泡解除填充颗粒;测试溶蚀液浸泡后的可变缝宽裂缝岩心模块在不同围压条件下渗透率,计算预撑裂缝堵漏浆支撑效果,对预撑裂缝暂堵储层保护剂配方进行评价分级;本方法操作简便,计算量小,使用一块裂缝模(56)对比文件CN 109946436 A,2019.06.28CN 110359898 A,2019.10.22CN 110987755 A,2020.04.10中联煤层气有限责任公司《.21世纪中国煤层气产业发展与展望》.煤炭工业出版社,2003,第153-156页.李程辉 等“.碳酸盐岩储集层气水两相渗流实验与气井流入动态曲线――以高石梯――磨溪区块龙王庙组和灯影组为例”《.石油勘探与开发》.2017,第44卷(第06期),第930-938页.许成元 等“.裂缝封堵层形成机理及堵漏颗粒优选规则”《.石油勘探与开发》.2022,第49卷(第03期),第597-604页.金勇 等.“漏失地层封堵层致密性与承压能力试验研究”《.能源化工》.2023,第44卷(第01期),第44-47页.Chengyuan Xu 等“.Physical plugging oflost circulation fractures at microscopiclevel”《.Fuel》.2022,第317卷第123477页.C. I. Noshi 等.“Self-HealingBiocement and Its Potential Applicationsin Cementing and Sand-Consolidation Jobs:A Review Targeted at the Oil and GasIndustry”《.SPE Liquids-Rich BasinsConference》.2018,第1-19页.何健 等“.孔隙型与裂缝—孔隙型碳酸盐岩储层应力敏感研究”.“孔隙型与裂缝—孔隙型碳酸盐岩储层应力敏感研究” 《钻采工艺》.2005,第84-86页.
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公开(公告)号:CN116484144A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310384890.X
申请日:2023-04-12
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种深层油气储层固相生成与堵塞损害预测方法,属于油气藏开发技术领域,本方法包括如下步骤;根据两种反应物的质量平衡方程、反应速率的动力学方程和达西定律,建立多孔介质中一维反应流的数学模型,并对其无量纲化;对无量纲化模型进行求解,得到压降模型;根据达西定律和压降模型,判断油气层的损害情况。本发明考虑了储层中流体汇聚时产生的固相颗粒对储层损害程度的影响,最终得到的结果更加符合实际情况,能够为实际生产提供相应的数据支持。
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公开(公告)号:CN116297098A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310261334.3
申请日:2023-03-17
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种深层裂缝性油气层预撑裂缝暂堵储层保护配方优选方法,包括以下步骤:制备能够模拟真实裂缝岩心的可变缝宽裂缝岩心模块,测试可变缝宽裂缝岩心模块在不同围压条件下渗透率,测试预撑裂缝堵漏浆封堵效果,形成裂缝封堵层,浸泡解除填充颗粒;测试溶蚀液浸泡后的可变缝宽裂缝岩心模块在不同围压条件下渗透率,计算预撑裂缝堵漏浆支撑效果,对预撑裂缝暂堵储层保护剂配方进行评价分级;本方法操作简便,计算量小,使用一块裂缝模块便可同时评价预撑裂缝堵漏浆封堵效果与支撑效果,为预撑裂缝堵漏技术实施提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN118376552B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410461581.2
申请日:2024-04-17
申请人: 西南石油大学
摘要: 一种深层裂缝性储层自降解暂堵堵漏材料原位评价与优选方法,涉及油气开发技术领域,包括以下步骤:结合实际区块的工程地质条件,确定评价实验的考察因素,配制自降解堵漏材料堵漏浆和钻井液,并对堵漏浆进行加热预降解,在堵漏仪中测定降解后的堵漏浆的承压能力,形成有效封堵层,将堵漏浆替换为符合条件的地层水,进行有效封堵层的降解实验,获取自降解堵漏材料的承压能力、稳压周期、降解周期及渗透率恢复率,利用层次分析法计算几个参数对自降解堵漏材料原位降解效果权重,得出自降解堵漏材料的原位降解效果;本发明能够有效地对深层裂缝性储层中自降解暂堵堵漏材料进行原位评价,从而实现自降解暂堵堵漏材料的准确优选。
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公开(公告)号:CN113105878B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110429524.2
申请日:2021-04-21
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明涉及石油天然气钻井堵漏材料技术领域,是一种兼具储层保护及增渗功能的可选择性解除堵漏材料,由高强度支撑材料与填充材料组成,采用高强度支撑材料作为架桥材料,可解除材料作为填充材料。高强度支撑材料抗压能力高、摩擦系数大,易于在裂缝内架桥形成封堵层。可解除材料在储层温度、压力及解除液等条件下,可以选择性溶解、移除。针对毫米级裂缝宽度的裂缝性储层,堵漏材料在裂缝中形成裂缝封堵层,能够有效控制工作液漏失。在完井投产过程中,对堵漏材料选择性溶解、移除,可以将裂缝封堵层转变为裂缝支撑层,起到保持并适度改善裂缝导流能力的作用,实现储层保护与增渗改造一体化。
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公开(公告)号:CN115678521B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211368553.3
申请日:2022-11-03
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供了一种储层保护暂堵剂及其制备方法,涉及油田化学技术领域。该暂堵剂的制备方法包括以下步骤:取非水溶性树脂并溶解于溶剂中,随后加入通道材料并使其均匀分散,随后加入生物降解材料颗粒并搅拌均匀,在搅拌条件下除去溶剂,后使其筛分、固化即得;所述生物降解材料为能够发生热降解和/或水热降解的材料且不溶于所述溶剂;所述固化剂促使所述树脂交联固化;所述通道材料能够溶解或降解。本发明的储层保护暂堵剂,其制备方法简单,工艺流程较短,同时制备条件温和,因此便于推广;通过控制不溶性树脂和通道材料的加量,可智能调节暂堵剂的降解时间,从而使其能够应用于不同的场景,具有较好的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN116432399A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310202009.X
申请日:2023-03-06
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q50/02 , G06Q10/0639 , E21B47/10 , E21B49/00
摘要: 本发明公开了一种裂缝性地层钻井液漏失控制效能实验评价方法,属于裂缝性油气藏储层保护技术领域,本方法包括如下步骤:确定目标井钻井液漏失类型;根据漏失类型确定目标井漏失控制效果的控制指标及各控制指标的权重,建立契合度计算模型;进行漏失控制效能评价实验并根据契合度优化室内评价实验参数;通过优化后的实验参数进行配方评价实验选择堵漏配方。本发明能够有效解决当前裂缝性地层钻井液漏失控制评价不足导致堵漏效能差、一次成功率低的问题,对裂缝性地层钻井液漏失控制效能与储层保护具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113685160A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111015835.0
申请日:2021-08-31
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种油气井下微波热激解除水相损害的装置与方法。该装置主要包括安装架、可燃气体检测变送器、双层真空石英内套、特制磁控管、隔热罩、悬吊管、供电系统、氮气系统以及采油树。该方法主要通过磁控管产生微波,加热双层真空石英内套里的水相使其变为高温蒸汽。在热激解除致密砂岩储层水相圈闭损害时开启该装置,然后通过氮气系统向井内加压注入氮气,氮气和双层真空石英内套发生强制对流换热到达储层段后被加热成高温氮气随后经射孔裂缝进入储层,并沿着储层裂缝面将热能带进储层深部。通过上述装置和方法不但可以解除储层的水相圈闭损害还可以利用高温氮气在一定程度上改善储层的渗透性提升致密砂岩气藏的采收率。
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