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。

    一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法

    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

    IPC分类号: E21B43/27 G06F19/00

    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。

    一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法

    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

    IPC分类号: E21B43/27 G06F19/00

    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。

    一种酸压裂缝初始导流能力计算方法

    公开(公告)号:CN105718745A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610051684.7

    申请日:2016-01-26

    IPC分类号: G06F19/00 G01N33/00 G01B11/00

    CPC分类号: G06F19/00 G01B11/00 G01N33/00

    摘要: 本发明公开了一种酸压裂缝初始导流能力计算方法,依次包括以下步骤:(A)开展酸刻蚀物理模拟实验,利用三维激光扫描仪对酸刻蚀后的每个岩板粗糙表面进行扫描,获取岩板表面的三维数据;(B)利用步骤(A)中得到的三维数据计算每个岩板表面的横向曲折比和纵向曲折比两个参数;(C)计算裂缝(两个岩板组成)的平均横向曲折比和平均纵向曲折比(D)计算裂缝初始导流能力(kfw)0。本发明操作简便,原理可靠,安全性好,能够为酸压方案设计提供有效指导。

    一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法

    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

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/02 E21B43/26

    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。

    一种粗糙裂缝初始导流能力的预测方法

    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

    IPC分类号: G06Q10/04 G06Q50/02 E21B43/26

    CPC分类号: G06Q10/04 E21B43/26 G06Q50/02

    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。