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公开(公告)号:CN115561189B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211292441.4
申请日:2022-10-20
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。
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公开(公告)号:CN114737898B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210341738.9
申请日:2022-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种超高温碳酸盐储层增产改造方法,依次包括以下步骤:(1)采用油管注入环空排出或环空注入油管排出的方式,循环清洗井筒及管线;(2)向地层注入压裂液使地层产生裂缝;(3)向地层注入分散成膜剂;(4)向地层注入缓速酸液,提高裂缝中酸液有效作用距离;(5)向地层注入转向剂,提高酸压效果,实现缝网酸压;(6)重复步骤(3);(7)向地层注入闭合酸,提高近井的裂缝导流能力;(8)向地层注入顶替液;(9)关井1‑5h,开井返排。本发明利用分散型成膜剂在裂缝壁面形成非均匀吸附,使得酸反应时实现非均匀刻蚀,利用包裹酸提高酸作用有效距离和降低酸对油套管的腐蚀,对高温、超高温碳酸盐储层增产改造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN115288656B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210964627.3
申请日:2022-06-30
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
摘要: 本发明涉及深层超深层高温碳酸盐岩储层复相酸深度酸压方法,包括:计算改造储层的破裂压力;在低于破裂压力下向改造储层注入A剂,A剂为低浓度常规酸;在低于破裂压力下向改造储层注入B剂,B剂为常规压裂液;关井10‑30min;在高于破裂压力下向改造储层注入B剂,使地层产生裂缝;将C剂和D剂同时注入改造储层,C剂为常规酸,D剂为粒径小于20目的固体酸颗粒或粉末,C剂与D剂的重量比为10:1‑10:10;低排量下向改造储层注入C剂;注入常规顶替液;关井1‑5h;开井返排。本发明用于温度超过180℃以上深层超深层碳酸盐岩储层的酸压改造施工,在地层中形成一条兼具深穿透和更持久导流能力的酸蚀裂缝,大幅提高酸压井压后产能和延长酸压有效期。
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公开(公告)号:CN115561189A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211292441.4
申请日:2022-10-20
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。
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公开(公告)号:CN112780247A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011552840.0
申请日:2020-12-24
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿
摘要: 本发明提供一种酸压刻蚀实验装置,包括刻蚀单元、酸压单元、回压单元和加热单元;刻蚀单元包括第一刻蚀盒;酸压单元包括第一储罐和施压组件;回压单元包括第一容器和第一回压组件;加热单元包括第一加热板。本发明还提供一种实验方法,包括在第一储罐中装入酸液;利用施压组件将第一储罐内的酸液压入第一空腔;第一加热板将第一岩板加热,模拟地层内的温度,第一回压组件对酸液施加压力,模拟地层内的压力;和观察刻蚀形态。利用第一加热板模拟地层内的温度,利用第一回压组件模拟地层内的压力,形成超临界状态二氧化碳。酸液与超临界二氧化碳混合后持续刻蚀第一岩板,能够更加精确地模拟酸压刻蚀过程,得到更加准确的刻蚀结果。
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公开(公告)号:CN112727430B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110036653.5
申请日:2021-01-12
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿
摘要: 本发明提供了一种导流能力测试装置,涉及油气勘探开发技术领域。导流能力测试装置应用于酸压裂缝的导流能力测试,包括测试液供输模组及多个导流测试模组;多个导流测试模组沿测试液输送方向依次设置,每个导流测试模组均包括刻蚀岩板及岩板容器组件;刻蚀岩板设置于岩板容器组件内,刻蚀岩板的表面具有酸液刻蚀后形成的主沟槽;岩板容器组件包括位于长度方向两端的进液口和出液口,相邻两个岩板容器组件之间的出液口与进液口连接,岩板容器组件上还设置有至少一个压力传感器。本发明提供的导流能力测试装置,准确的测得实际裂缝长度条件下沿裂缝长度方向上的导流能力变化规律,进而对酸压技术中的各种关键指标的优化提供有利的帮助。
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公开(公告)号:CN115288656A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210964627.3
申请日:2022-06-30
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
摘要: 本发明涉及深层超深层高温碳酸盐岩储层复相酸深度酸压方法,包括:计算改造储层的破裂压力;在低于破裂压力下向改造储层注入A剂,A剂为低浓度常规酸;在低于破裂压力下向改造储层注入B剂,B剂为常规压裂液;关井10‑30min;在高于破裂压力下向改造储层注入B剂,使地层产生裂缝;将C剂和D剂同时注入改造储层,C剂为常规酸,D剂为粒径小于20目的固体酸颗粒或粉末,C剂与D剂的重量比为10:1‑10:10;低排量下向改造储层注入C剂;注入常规顶替液;关井1‑5h;开井返排。本发明用于温度超过180℃以上深层超深层碳酸盐岩储层的酸压改造施工,在地层中形成一条兼具深穿透和更持久导流能力的酸蚀裂缝,大幅提高酸压井压后产能和延长酸压有效期。
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公开(公告)号:CN114737898A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210341738.9
申请日:2022-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种超高温碳酸盐储层增产改造方法,依次包括以下步骤:(1)采用油管注入环空排出或环空注入油管排出的方式,循环清洗井筒及管线;(2)向地层注入压裂液使地层产生裂缝;(3)向地层注入分散成膜剂;(4)向地层注入缓速酸液,提高裂缝中酸液有效作用距离;(5)向地层注入转向剂,提高酸压效果,实现缝网酸压;(6)重复步骤(3);(7)向地层注入闭合酸,提高近井的裂缝导流能力;(8)向地层注入顶替液;(9)关井1‑5h,开井返排。本发明利用分散型成膜剂在裂缝壁面形成非均匀吸附,使得酸反应时实现非均匀刻蚀,利用包裹酸提高酸作用有效距离和降低酸对油套管的腐蚀,对高温、超高温碳酸盐储层增产改造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114989798A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210348095.0
申请日:2022-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
IPC分类号: C09K8/54 , C07C221/00 , C07C225/16
摘要: 本发明涉及一种含Cr油管用超高温酸化缓蚀剂,由以下组分按质量百分比组成:曼尼希碱化合物30~50%,季铵盐表面活性剂15~30%,缓蚀增效剂1~10%,高温增效剂5~10%,其余为有机溶剂;缓蚀增效剂为小分子表面活性剂、钼酸盐或钨酸盐,高温增效剂为金属卤化物。该酸化缓蚀剂的制备方法包括:(1)将醛、酮、胺加入到装有冷凝管、搅拌子、温度计的三颈烧瓶,置于90~120℃油浴锅中,开启搅拌器,注入冷凝水;(2)添加无水乙醇,缓慢滴加酸液,保温反应6~9小时,制得曼尼希碱化合物;(3)将曼尼希碱化合物、季铵盐表面活性剂、缓蚀增效剂、高温增效剂、有机溶剂混合,搅拌均匀,静置1~2小时。本发明成本低廉,缓蚀效率高,腐蚀速率低,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN112855106A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110084974.2
申请日:2021-01-21
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿
摘要: 本申请提供一种固体暂堵剂转向压裂的施工方法,属于油气田开发技术领域,使用固体暂堵剂对暂堵位置处进行暂堵,固体暂堵剂包括架桥颗粒和填充颗粒。该施工方法包括以下步骤:获取目标井的储层参数,并确定天然裂缝的发育情况。确定暂堵宽度、暂堵高度和暂堵长度。分别计算固体暂堵剂的用量、架桥颗粒的粒径、填充颗粒的粒径以及暂堵施工排量。再根据架桥颗粒的粒径和填充颗粒的粒径选择固体暂堵剂后,以暂堵施工排量进行暂堵施工,直至固体暂堵剂的施工量到达固体暂堵剂的用量。本申请将固体暂堵剂的用量、架桥颗粒的粒径、填充颗粒的粒径以及施工排量的确定上升到定量计算,方便对固体暂堵剂和暂堵施工工艺进行选择,保证转向压裂的效果。
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