一种储层压裂裂缝导流能力的测试方法

    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

    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。

    用于研究水力裂缝内暂堵剂运移-封堵过程的装置及方法

    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

    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。

    一种模拟平板酸岩反应的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN102720488A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210239116.1

    申请日:2012-07-11

    IPC分类号: E21B49/00 E21B43/27

    摘要: 本发明涉及一种模拟平板酸岩反应的测试装置及方法,该装置主要由储液罐、流量计、耐酸柱塞泵、管线电加热套、平板夹持器、柱塞计量泵、液压油罐、冷凝管、耐酸过滤器、回压阀、收集液罐、压力计、分子真空泵、数据采集与控制板、计算机组成,该方法包括:(1)将岩板置于平板夹持器内腔,采用垫片模拟裂缝宽度;(2)开启柱塞计量泵,加载密封压力,取出垫片;(3)启动分子真空泵,压力计调零;(4)打开装有酸液的储液罐;(5)启动计算机,输入实验参数,注入酸液;(6)计算任意时刻的酸岩反应速率。本发明不仅可用于准确计算酸岩反应速率,还能分析评价影响酸岩反应速率的主要因素,为研究平板酸岩反应提供了专用设备和测试方法。

    模拟超高温酸液在裂缝中流动的平板夹持器及其使用方法

    公开(公告)号:CN117871359A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311764867.X

    申请日:2023-12-21

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开了一种模拟超高温酸液在裂缝中流动的平板夹持器及其使用方法,包括上层板、中层板、下层板,上层板腔体、中层板腔体以及下层板腔体合围组成箱体岩板室,上层板腔体中安装有上层待测试岩板,下层板腔体中安装有下层待测试岩板,上层待测试岩板与下层待测岩板之间形成间隙用于模拟裂缝宽度,调节垫片在放置上层待测试岩板与下层待测试岩板之前分别安装于上层板腔体和下层板腔体的腔体底部。本发明中的平板夹持器结构简单可靠,用静态密封方式,密封简洁,密封性能好,能够有效消除边界效应的影响,确保岩板内部流场稳定,提高模拟结果的准确性,可以适应不同尺寸的待测试岩板的测试,提高了平板夹持器的通用性和互换性。

    用于研究水力裂缝内暂堵剂运移-封堵过程的装置及方法

    公开(公告)号:CN114837645B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210470901.1

    申请日:2022-04-28

    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。

    酸刻蚀-暂堵一体化动态缝宽实验装置及暂堵剂评价方法

    公开(公告)号:CN114382467A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210044275.X

    申请日:2022-01-14

    摘要: 本发明公开了一种酸刻蚀‑暂堵一体化动态缝宽实验装置及暂堵剂评价方法,所述装置包括酸液储罐、暂堵剂储罐、输送泵、动态缝宽裂缝模拟装置、位移监测仪、液压泵、废液回收储罐、压力表;所述酸液储罐和所述暂堵剂储罐分别与所述输送泵的输入端相连,所述输送泵的输出端与所述动态缝宽裂缝模拟装置的输入端相连,所述动态缝宽裂缝模拟装置的输出端与所述废液回收储罐相连,所述压力表设置两个且分别位于所述动态缝宽裂缝模拟装置的进出口处;所述动态缝宽裂缝模拟装置利用活塞和液压泵实现动态缝宽调节;所述位移监测仪与所述活塞相连监测其位移,从而确定岩心裂缝缝宽变化情况。本发明能够实现酸压暂堵全过程模拟,从而优化酸压暂堵的工艺参数。

    一种自支撑裂缝初始形态构建方法

    公开(公告)号:CN107578471B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201710842973.3

    申请日:2017-09-18

    IPC分类号: G06T17/05

    摘要: 本发明公开了一种自支撑裂缝初始形态构建方法,包括:(A)获取目标储层岩石,加工为长方体岩板,将其沿垂直于高度方向一分为二,形成A、B两个粗糙裂缝面;(B)采集A、B两个裂缝面的表面形貌数据,进行降噪和插值处理,得到“初始高度矩阵”A0、B0;(C)对裂缝面进行净值化处理,得到“净高度矩阵”A1、B1;(D)对裂缝面进行反向处理,得到“反向高度矩阵”A2、B2;(E)对裂缝面进行错位处理,得到“错位高度矩阵”A3、B3;(F)对裂缝面进行触碰处理,得到“接触高度矩阵”A4、B4;(G)利用A4、B4作图,得到自支撑裂缝的初始形态。本发明能够构建目标储层自支撑裂缝的初始形态,为清水压裂后产量预测和增产潜力评价提供有效指导。

    一种支撑剂嵌入深度的获取方法

    公开(公告)号:CN105257278B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510752164.4

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: E21B47/04 E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种支撑剂嵌入深度的获取方法,依次包括以下步骤:(A)计算支撑剂的瞬变嵌入深度H1;(B)计算支撑剂的蠕变嵌入深度H2;(C)计算支撑剂瞬变嵌入深度的修正系数b;(D)根据以下公式计算支撑剂的总嵌入深度H:H=b×H1+H2。本发明能够根据施工参数和地层参数准确预测出支撑剂在岩石中的嵌入深度,既避免了经验性人为预测所产生的不确定性,也弥补了因岩心尺寸不符合要求或者无岩心资料而无法得到支撑剂嵌入深度的缺陷,本发明原理可靠,计算精度高,可为压裂设计提供更为精确的支撑剂嵌入深度预测值,从而为压裂施工设计提供更为有效的指导。