一种低渗致密储层分层压裂级数优选方法

    公开(公告)号:CN105735961B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610091511.8

    申请日:2016-02-18

    IPC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。

    低渗透油藏仿水平井开发方法

    公开(公告)号:CN102071922A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110022286.X

    申请日:2011-01-15

    IPC分类号: E21B43/30 E21B43/20 E21B43/26

    摘要: 一种低渗透油藏仿水平井开发方法,包括如下工艺技术:开发的井网部署、近高压条件下早期注水、优化射孔井段和射孔方式、开发技术设计与部署及超大规模压裂造长缝。所述开发的井网部署,是在油层厚度4m线以上区域设计部署井网,井网为油水排井距490m-520m、注采排距170m-200m的五点法方形井网,油井排与水井排方向与主地应力方向一致;地层压力系数保持在0.9-1.0的近高压条件下早期开始注水;在油层中部仅射2-4米,采用多相位优化射孔方式射孔;在一区块进行开发技术设计与部署开发油水井井数及产能;超大规模压裂造缝及监测,为平均半缝长190m-250m,全程采用优质压裂液5-6m3/min的大排量施工。本发明在低渗透油藏开发工艺中应用。

    低渗透油藏仿水平井开发方法

    公开(公告)号:CN102071922B

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110022286.X

    申请日:2011-01-15

    IPC分类号: E21B43/30 E21B43/20 E21B43/26

    摘要: 一种低渗透油藏仿水平井开发方法,包括如下工艺技术:开发的井网部署、近高压条件下早期注水、优化射孔井段和射孔方式、开发技术设计与部署及超大规模压裂造长缝。所述开发的井网部署,是在油层厚度4m线以上区域设计部署井网,井网为油水排井距490m-520m、注采排距170m-200m的五点法方形井网,油井排与水井排方向与主地应力方向一致;地层压力系数保持在0.9-1.0的近高压条件下早期开始注水;在油层中部仅射2-4米,采用多相位优化射孔方式射孔;在一区块进行开发技术设计与部署开发油水井井数及产能;超大规模压裂造缝及监测,为平均半缝长190m-250m,全程采用优质压裂液5-6m3/min的大排量施工。本发明在低渗透油藏开发工艺中应用。

    一种可溶解桥塞
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217055099U

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202220167437.4

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: E21B33/134

    摘要: 本实用新型公开了一种可溶解桥塞,包括中心管以及同时套装在中心管外部的胶筒机构、卡瓦机构,所述胶筒机构下端与卡瓦机构上端对应;所述卡瓦机构包括卡瓦、上锥体、下锥体;所述卡瓦内侧面开设卡瓦上锥面和卡瓦下锥面,其中卡瓦上锥面与上锥体的外锥面相配合对应,其中卡瓦下锥面与下锥体的外锥面相配合对应;所述卡瓦外侧面开设上半段细齿和下半段细齿,所述上半段细齿为正向齿,所述下半段细齿为反向齿。本实用新型不仅实现可溶桥塞更高钢级套管、更恶劣工况的应用,而且极大增加了可溶解桥塞入井安全性,减少了不可溶解材料的使用。

    一种水力压裂暂堵条件下非正交天然裂缝开启判定方法

    公开(公告)号:CN109800523A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910081168.2

    申请日:2019-01-28

    IPC分类号: G06F17/50 E21B47/06 E21B43/26

    摘要: 本发明公开了一种一种水力压裂暂堵条件下非正交天然裂缝开启判定方法,依次包括以下步骤:A、建立暂堵条件下裂缝扩展物理模型;B、综合流体压降方程、物质平衡方程、流动边界条件建立裂缝内流体流动模型;C、采用改进位移不连续方法进行裂缝整体诱导应力场计算以及确定裂缝应力边界条件;D、根据缝内流体流动模型、裂缝诱导应力场模型以及相应的边界条件求得流体压力和裂缝宽度分布,判断岩体是否达到破坏条件;E、根据暂堵条件下天然裂缝开启准则,分别判定天然裂缝的开启情况。本发明所建立的判断发法充分考虑了水力裂缝诱导应力对天然裂缝开启过程的影响,并针对分布于水力裂缝两侧的天然裂缝分别建立了判断条件,与实际情况更加符合。