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公开(公告)号:CN109917102A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910081147.0
申请日:2019-01-28
申请人: 西南石油大学 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司
IPC分类号: G01N33/24
摘要: 本发明涉及一种考虑岩石破裂复杂程度的脆性评价方法,属于岩石的脆性评价领域。为了解决现有技术中存在的问题,本发明提供了一种考虑岩石破裂复杂程度的脆性评价方法,包括以下步骤:步骤A、采集岩石破裂样本,并收集岩石的基本参数;步骤B、分别通过下式对剪胀角、杨氏模量和峰值应变进行归一化处理:步骤C、根据上述得到的数据和下式对岩心的脆性进行评价。本发明能够比较全面地表征岩石的脆性特征。
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公开(公告)号:CN109933844A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910081165.9
申请日:2019-01-28
申请人: 西南石油大学 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种基于分形维数的岩石破裂复杂程度表征方法,包括以下步骤:采集岩石破裂样本,并收集岩石的基本参数;确定岩石破裂形态分数维;计算岩石的分形维数:计算岩石破裂复杂程度系数Fc:最后根据岩石破裂复杂程度系数Fc对岩石破裂复杂程度进行表征。本发明结合分形几何理论,重新定义并计算页岩岩石破裂复杂程度系数,对岩石破裂形态进行准确表征,正确认识岩石破裂形态的特征以及分析破裂形态的影响因素。
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公开(公告)号:CN118206977A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410182311.8
申请日:2024-02-19
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种压裂用二维柔性暂堵剂及其制备方法,步骤S1、采用增韧剂与生物可降解材料进行熔融共混,以对生物可降解材料进行增韧改性,冷却,得到颗粒母料;增韧剂选自聚己内酯PCL、己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物PBAT、聚丁二酸丁二醇酯PBS、聚羟基脂肪酸酯PHA中的至少一种;生物可降解材料为聚乳酸或聚乙交酯或两者的混合物;S2、将颗粒母料均匀分散在聚乙烯醇溶液中,得到混合溶液;S3、混合溶液进行纺丝得到纤维,将纤维加工成布,再将纺织的布切割成不同形状即得到二维柔性暂堵剂。该二维柔性暂堵剂,遇水后到达一定温度可柔性变形包裹暂堵剂颗粒和粉末形成复合暂堵转向,显著提升暂堵效果。
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公开(公告)号:CN114166720B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202111484844.4
申请日:2021-12-07
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明公开了一种储层压裂裂缝导流能力的测试方法,包括以下步骤:S1:制备压裂裂缝物理模型,所述压裂裂缝物理模型能够通过钢片动态调节裂缝的宽度,从而调节支撑剂的铺置浓度;S2:将所述压裂裂缝物理模型装入导流能力测试装置的导流室内;S3:对所述导流室加载环压和轴压,根据所述环压和所述轴压保证所述压裂裂缝物理模型中每条裂缝所受应力相等,然后进行导流能力测试实验,得到压裂裂缝导流能力测试数据;S4:根据所述测试数据计算所述压裂裂缝的导流能力。本发明能够测得储层压裂裂缝的导流能力,为致密储层及页岩储层的开发提供技术支持。
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公开(公告)号:CN117634166A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311544779.9
申请日:2023-11-17
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/13 , G06N3/006 , G06F18/27 , E21B43/26 , G06F111/06 , G06F119/14 , G06F119/16
摘要: 本发明公开了一种非常规天然气井压裂段压裂参数优化方法、装置及存储介质,涉及非常规天然气井压裂技术领域。该方法在优化压裂段的压裂参数时,基于目标压裂段的地质参数,通过含气量、储层压力、人工裂缝总面积、人工裂缝等效导流能力与最终预计可采储量之间建立的最终预计可采储量预测模型,以及有GOHFER压裂软件建立的裂缝发育扩展模型,确定目标压裂段的最优压裂参数,拟合过程中考虑了非常规天然气井压裂过程中的裂缝发育扩展和生产制度变化的影响因素,且通过高斯过程回归和裂缝发育扩展模型的两次拟合,提高了压裂参数与压裂效果映射关系的透明度和压裂参数结果可解释性,优化出的压裂参数相较于相关技术更具实用性。
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公开(公告)号:CN117272856A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311121729.X
申请日:2023-09-01
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G06F30/28 , G01N15/08 , E21B43/267 , E21B49/00 , G06F30/10 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种考虑岩石蠕变的长期裂缝导流能力预测方法,以下步骤:S1、开展岩石分级加载蠕变试验,获取岩石蠕变参数;S2、建立岩石‑支撑剂‑岩石物理模型;S3、标定上下岩板物性参数;S4、对模型上岩层和下岩层表面施加闭合压力,获取裂缝面所有球颗粒的z坐标,计算裂缝宽度;S5、根据格子玻尔兹曼方法计算支撑剂充填层渗透率;S6、计算裂缝导流能力;S7、重复步骤S3~S6,获取不同时刻裂缝导流能力。本发明的方法考虑了实际地层的蠕变特性,对不同岩性取不同的蠕变参数,适用范围广;通过蠕变实验和数值模型结合来预测裂缝长期导流能力,克服了现有室内实验预测导流能力的缺点,节省了成本,提高了结果可行性。
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公开(公告)号:CN115587430A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211061966.7
申请日:2022-08-31
申请人: 西南石油大学 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , E21B49/00 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种针对多种完井方式井下脉冲放电参数优化方法,包括计算目标改造井段的静态杨氏模量和静态泊松比;计算目标改造井段的破裂压力;计算井段各处所需电脉冲冲击波能量;对目标改造井段的储层岩心进行模拟地层条件的室内电脉冲击打实验;绘制以储层岩心波速为纵轴、击打次数为横轴的散点图,并拟合出波速与击打次数的关系曲线以及关系曲线方程;计算储层岩心每10次击打的破损程度;计算出目标改造井段各处的最优击打后声速;计算得到目标改造井段各处的最佳击打次数。本发明利用现场测井数据结合岩石力学与电脉冲室内实验,得到最优的井下脉冲放电参数;其中采用现场测井数据计算,这样该方法得到的数据更加准确。
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公开(公告)号:CN115162990A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211013089.6
申请日:2022-08-23
申请人: 清华四川能源互联网研究院 , 西南石油大学
摘要: 本发明涉及油气井下脉冲作业送丝技术领域,本发明提供了一种自动送丝装置、自动送丝方法及油气井下脉冲放电机,自动送丝装置包括主下电极和用于与油气井下脉冲放电机的电容器电性连接的主上电极,还包括用于放卷金属丝的供丝轮,供丝轮放出的金属丝从主下电极穿过并与主上电极相抵;承力件,承力件设于主下电极的侧下方,用于承受金属丝爆炸产生向下的冲击力;传动机构,传动机构连接承力件和供丝轮,以将冲击力传递到供丝轮,使供丝轮转动从而放出金属丝;第一储能部件,第一储能部件设于承力件的下方,用于使承力件复位。本发明无需外部电器器件提供控制信号,也无需为供丝轮提供动力,实现真正意义上的自动送丝。
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公开(公告)号:CN114837645A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210470901.1
申请日:2022-04-28
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B33/13 , E21B47/002 , E21B47/00 , E21B47/06
摘要: 本发明公开用于研究水力裂缝内暂堵剂运移‑封堵过程的装置及方法,包括清水罐、恒流泵、混合罐、可视化水力裂缝模拟装置、回收罐、高速摄像机;所述混合罐内设有中间活塞,所述中间活塞将混合罐分为上下两部分,所述混合罐的上部内设有搅拌装置,所述混合罐的下部通过管线依次与恒流泵、清水罐连通;所述混合罐的上部通过管线依次与可视化裂缝模拟装置、回收罐连通;所述高速摄像机设置在所述可视化水力裂缝模拟装置旁。本发明能直接观察暂堵剂在水力裂缝宽度动态变化的裂缝之中暂堵发生的过程。同时处理基于该实验装置获取的高清图像,能定量得到暂堵剂运移‑封堵过程中暂堵剂浓度和聚集程度的变化特征。
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公开(公告)号:CN112940706B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110151626.2
申请日:2021-02-03
申请人: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
发明人: 郭建春 , 任山 , 张绍彬 , 刘斌 , 寇将 , 苟波 , 李刚 , 唐朝钧 , 雷欣 , 鲁智勇 , 卢聪 , 赵志红 , 路千里 , 郑建华 , 庹红梅 , 曾韦 , 蒋尧 , 张灵 , 刁素 , 周明源 , 李阳洋
摘要: 本发明涉及酸化压裂技术领域,具体公开了一体化复合酸及其制备方法,包括聚合物压裂液、酸性滑溜水和胶凝酸;聚合物压裂液、酸性滑溜水和凝胶酸采用同一种乳液凝胶剂配制,该乳液胶凝剂包括30~50份阳离子聚丙烯酰胺、2~4份粘度调节剂、0.5~1.2份悬浮剂、40~70份溶剂和0.5~1.5份润湿分散剂。本专利中聚合物压裂液和酸液因采用同一种乳液凝胶剂配制,使得两者之间能够很好的配伍,且采用一体化在线配制方式,能够实时进行酸液粘度、酸浓度、酸液类型的调整,同时也可根据压裂施工的工期进行配制,解决预先配制的酸液不及时使用而变质的问题,且该复合酸体系还具有破胶效果好和易返排等优点,对地层伤害低。
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