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公开(公告)号:CN109854215B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910081169.7
申请日:2019-01-28
申请人: 西南石油大学 , 艾德福瑞石油天然气(成都)有限公司 , 中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司
摘要: 本发明公开一种酸化注水井精细分类的方法,包括以下步骤:收集注水井的基本数据;对注水井所用注入水进行水质分析,并获取注入水中悬浮固体含量和悬浮物颗粒直径中值;计算悬浮物颗粒相对直径;采集注水井储层的岩心为岩样,并利用岩心驱替实验装置分别测定注入水污染前储层岩心的渗透率和注入水污染后储层岩心的渗透率;计算注入水对储层岩心的污染程度,根据地层测试压力恢复曲线计算泥浆污染带半径;对注入井进行分类;最后根据上述分类,对上述分类后的注水井进行描述和评价。本方法能将断块油气田的酸化注水井分为4类,并对各类注水井的储层伤害机理进行分析,在此基础之上,针对每一类注水井提供更具有针对性的酸化改造思路。
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公开(公告)号:CN109854215A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910081169.7
申请日:2019-01-28
申请人: 西南石油大学 , 艾德福瑞石油天然气(成都)有限公司 , 中油(天津)国际石油勘探开发技术有限公司
摘要: 本发明公开一种酸化注水井精细分类的方法,包括以下步骤:收集注水井的基本数据;对注水井所用注入水进行水质分析,并获取注入水中悬浮固体含量和悬浮物颗粒直径中值;计算悬浮物颗粒相对直径;采集注水井储层的岩心为岩样,并利用岩心驱替实验装置分别测定注入水污染前储层岩心的渗透率和注入水污染后储层岩心的渗透率;计算注入水对储层岩心的污染程度,根据地层测试压力恢复曲线计算泥浆污染带半径;对注入井进行分类;最后根据上述分类,对上述分类后的注水井进行描述和评价。本方法能将断块油气田的酸化注水井分为4类,并对各类注水井的储层伤害机理进行分析,在此基础之上,针对每一类注水井提供更具有针对性的酸化改造思路。
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公开(公告)号:CN115263266A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210907710.7
申请日:2022-07-29
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/27
摘要: 本发明涉及一种碳酸盐岩储层的逆序酸压方法,包括:S1:基于目标储层的工程地质特征,计算在注入一定量的前置液条件下形成的水力裂缝几何尺寸和水力裂缝中的平均温度;S2:计算水力裂缝中形成稳定黏性指进所需的高黏酸液与低黏酸液的黏度比和注酸量;S3:开展室内酸液流变性实验,基于S2确定的高黏酸液与低黏酸液的黏度比,确定满足逆序注酸黏度比的酸液体系;S4:由S3确定的酸液体系和S2确定的注酸量,开展逆序酸压施工,即多级交替注入高黏酸液与低黏酸液。本发明原理可靠,操作简便,通过利用酸液体系的黏性指进现象增加酸液在水力裂缝中的非均匀刻蚀,能够有效提高裂缝导流能力和酸液有效作用距离,具有广阔的市场应用前景。
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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:CN110726608B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911087573.1
申请日:2019-11-08
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种基于应力‑应变曲线能量演化的页岩脆性评价方法,包括以下步骤:基于应力‑应变曲线能量演化,建立页岩脆性评价模型,根据所述页岩脆性评价模型,评价页岩的脆性。本发明克服了现有技术中只考虑了峰后应力‑应变状态对于岩体脆性的影响,未考虑峰前特性对岩体脆性的表征的缺陷;克服了现有技术中引入起裂应力参数,但由于起裂应力与起裂应变取值方法较复杂且取值精度低,导致工程应用难度大的缺陷。本发明参数取值方便,脆性指数计算结果与实验现象吻合,能够准确地反映岩石的脆性特征,体现不同岩样间脆性差异,为水力压裂提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN111520135B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010543549.0
申请日:2020-06-15
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B49/00 , E21B43/267 , G06F30/20 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种页岩自支撑裂缝初始导流能力预测方法,主要步骤:首先采集具有天然裂缝的页岩储层段露头,沿天然裂缝延伸方向将露头岩样切割为方形岩板;采用雕刻刀在方形岩板中心位置沿岩板长度方向预制划痕,使用巴西劈裂法,将岩板劈裂为一对具有粗糙裂缝面的劈裂岩样;然后用激光扫描仪获取劈裂岩样的裂缝面粗糙形貌数据,计算粗糙裂缝面面积迂曲度;利用计算得到的面积迂曲度和剪切滑移量计算自支撑裂缝的平均缝宽;最后,计算自支撑裂缝初始导流能力。本发明的预测模型所预测的导流能力与实测值具有较高的拟合性,能够对实际页岩储层导流能力进行有效预测。
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公开(公告)号:CN111119848B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010036066.1
申请日:2020-01-14
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B47/00 , E21B43/267 , E21B43/26 , G09B25/00
摘要: 本发明涉及一种流场全域可测量的支撑剂输送复杂裂缝实验装置,由压裂液配置罐1、输送泵3、模拟井筒4、可视化复杂平板裂缝、出液管11、废液处理罐17、CCD相机9、PIV激光仪10组成,配置罐的混合物经过出料口、输送泵自模拟井筒顶端进入后,流入平板裂缝中;平板裂缝由单缝模块和分支缝模块拼接而成,单缝模块由一种可变缝宽的单裂缝通道构成,分支缝模块由主裂缝‑一级次生缝、一级次生缝‑二级次生缝两种不同缝宽的裂缝通道构成;各级裂缝出口处均连接出液管,自平板裂缝流出的流体进入出液管后流入废液处理罐;该装置利用CCD相机、PIV激光仪对平板裂缝的流场速度进行测试和记录。本发明能够为水力压裂施工参数优化、支撑剂优选提供理论依据。
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公开(公告)号:CN108960651B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810759973.1
申请日:2018-07-11
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种致密油气藏多级压裂水平井完井效率的综合评价方法,包括以下步骤:1)建立评价指标数据库U,包括样本集S、水平井完井效率影响因素集C和评价指标参考集R;2)根据评价指标数据库U建立多层次评价体系;3)利用灰色关联分析法,计算多层次评价体系中各个影响因素权重系数,并对其排序,明确影响完井效率主控因素;4)根据各影响因素权重系数计算综合评价因子E,并对综合评价因子E进行排序和等级划分,评价多级压裂水平井完井效率。本方法综合考虑了储层物性参数和水力压裂施工参数这两类参数对完井效率的影响,考虑因素更加全面,能够综合反映各个因素对完井效率的影响。
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公开(公告)号:CN110470575B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910833932.7
申请日:2019-09-04
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: G01N13/00
摘要: 本发明公开了一种页岩盐离子扩散能力实验测试方法,该方法首先将页岩储层段的岩心加工为岩心并烘干至恒重;然后根据压裂层段地层参数及施工参数确定页岩盐离子扩散浓度测试实验的实验围压、实验温度、实验流体注入压力以及转子转速;对岩心加载围压并加热至设定温度;用恒速恒压泵以确定的注入压力向岩心注入实验液体,并利用转子搅动反应釜中液体后再停止,以模拟页岩压裂与焖井全过程;实验过程中从反应釜下部的取样器,每隔一定时间取样进行实验液体盐离子浓度测试,从而定量的计算页岩盐离子扩散能力。本发明能够流动状态、储层围压、储层温度、流体压力对页岩盐离子扩散能力的影响,并能够定量表征页岩盐离子扩散能力的动态变化规律。
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公开(公告)号:CN111520135A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010543549.0
申请日:2020-06-15
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B49/00 , E21B43/267 , G06F30/20 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种页岩自支撑裂缝初始导流能力预测方法,主要步骤:首先采集具有天然裂缝的页岩储层段露头,沿天然裂缝延伸方向将露头岩样切割为方形岩板;采用雕刻刀在方形岩板中心位置沿岩板长度方向预制划痕,使用巴西劈裂法,将岩板劈裂为一对具有粗糙裂缝面的劈裂岩样;然后用激光扫描仪获取劈裂岩样的裂缝面粗糙形貌数据,计算粗糙裂缝面面积迂曲度;利用计算得到的面积迂曲度和剪切滑移量计算自支撑裂缝的平均缝宽;最后,计算自支撑裂缝初始导流能力。本发明的预测模型所预测的导流能力与实测值具有较高的拟合性,能够对实际页岩储层导流能力进行有效预测。
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