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公开(公告)号:CN114483187A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111568280.2
申请日:2021-12-21
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21F17/16
摘要: 本发明涉及二氧化碳利用及埋存技术。一种二氧化碳压裂后的二氧化碳埋存方法,选择已经生产一段时间的天然气井;该天然气井的储层包括已投产的采空储层及新投产储层;对新投产储层开展二氧化碳压裂,在完成二氧化碳压裂后,带压作业下入生产管柱,将地层产出的液体和天然气排放到地面,二氧化碳气体埋存至采空储层中。本发明提出的方法利用液态二氧化碳作为压裂液,对油气层进行大规模压裂改造,提高油气井产量,压裂完成后,返排的二氧化碳注入到同井的盐水层或者采空储层,二氧化碳不再返排到大气中。本发明方法不仅利用了二氧化碳的携砂性,又实现了二氧化碳的封存。
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公开(公告)号:CN116220606A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310500527.X
申请日:2023-05-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
发明人: 高志亮 , 乔红军 , 贺沛 , 南蓓蓓 , 钟亚军 , 于小龙 , 张军涛 , 王卫刚 , 武骞 , 郭庆 , 杨洪 , 朱容婷 , 梁小兵 , 穆景福 , 姚军 , 郭兴 , 刘安邦 , 马春晓
IPC分类号: E21B33/10 , E21B47/117
摘要: 本发明涉及油气开发领域,涉及一种钻完井漏失处理工具及漏失处理方法,具体过程如下:(1)钻完井后,通过扩眼工具对漏失段进行扩眼作业;(2)下入油管,油管底部带封隔器,将封隔器下放至漏失段上部3‑5米,封隔器坐封,将漏失段封隔在封隔器下部;(3)将封隔器下部及油管内的钻井液进行顶替处理;(4)利用激光处理漏失段井壁,使漏失段井壁陶瓷化及玻璃化;(5)对处理后的漏失段井壁堵漏固化后再钻穿漏失段。本发明通过激光对漏失段井壁进行处理,将松软的漏失段井壁陶瓷化及玻璃化,使附近的裂缝、孔隙变得更加致密、坚硬,大幅提高漏失段地层井壁强度。
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公开(公告)号:CN113931626A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111192215.4
申请日:2021-10-13
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种二氧化碳压裂后地层埋存量监测方法,选择气井开展二氧化碳压裂;焖井后进行压裂液返排;压裂液返排过程中对返排液进行气液分离;对分离出的气相进行组分检测、气体流量计量及温压数据监测,获得气体流量和气相二氧化碳所占气相体积比重,计算得到气相二氧化碳累计返排量;对分离出的液相进行液体流量计量、离子组分及浓度变化监测,获得液体流量和注入二氧化碳溶解所形成的HCO3‑1和CO3‑2离子浓度,得到返排液中溶解的二氧化碳累计返排量;气相二氧化碳累计返排量及返排液中溶解的二氧化碳累计返排量之和即二氧化碳压裂过程中注入二氧化碳的返排量。本发明有效解决了现场二氧化碳压裂后地层埋存量化表征问题。
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公开(公告)号:CN113735506A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111067779.5
申请日:2021-09-13
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
发明人: 高志亮 , 乔红军 , 南蓓蓓 , 南雷 , 王仙仙 , 马彬 , 张军涛 , 王卫刚 , 王涛 , 郭庆 , 杨洪 , 段玉秀 , 朱容婷 , 穆景福 , 贺沛 , 刘安邦 , 马春晓 , 郭兴 , 罗攀
IPC分类号: C04B28/02 , C09K8/467 , C04B111/72
摘要: 本发明公开一种高强度复合材料套管修复剂,按照重量比100%计,由以下原料组成:树脂25.5‑28%,固化剂5‑6%,改性陶粒3‑4%,改性合金粉末1‑3%,改性特种纤维0.05‑0.15%,纤维分散剂1‑1.2%,油井水泥36‑41%,水15‑17%,水泥增黏保水剂0.5‑1%,水泥分散剂0.2‑0.4%,降失水剂0.5‑1%,抗静电剂0.5‑1%,余量为树脂稀释降黏剂。同时,本发明还公开所述套管修复剂的制备方法。本发明制备得到的套管修复剂在20℃‑90℃下,固化时间可以控制在2‑24h,固化后抗压强度可达到400MPa以上,修复后的受损部位与套管的胶结强度可达到35‑40MPa。
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公开(公告)号:CN111019627B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201911301620.8
申请日:2019-12-17
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 中国石油大学(北京)
IPC分类号: C09K8/60 , C09K8/68 , C09K8/88 , C08F220/18 , C08F212/36 , C08G65/06 , C08G65/20
摘要: 本发明提供了一种减阻剂及其制备方法和应用。该减阻剂的原料为聚醚多元醇、聚二甲基硅氧烷和聚甲基丙烯酸月桂酯;其中,聚醚多元醇与聚甲基丙烯酸月桂酯的质量比为1:1‑6:1,含有聚甲基丙烯酸月桂酯的聚醚多元醇的溶液与聚二甲基硅氧烷的体积比为2:1‑4:1。本发明的减阻剂可以在不显著增加超临界二氧化碳粘度的情况下,有效解决超临界二氧化碳压裂过程中阻力大的问题。
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公开(公告)号:CN109025946B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810964518.5
申请日:2018-08-23
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC分类号: E21B43/267
摘要: 一种可调节式井下超临界二氧化碳射流混砂装置,包括与井筒内同心管柱连接的输砂管,输砂管中下部周向均匀分布有2‑4个吸入口,输砂管内部设置有射流装置,射流装置最上部为阀罩,阀罩上开有通孔,下方为阀球;射流装置中部周向均匀分布2‑4个吸入口;本发明由于采用了射流原理,通过改变注入二氧化碳的压力和流量,能够实时控制井下压裂液砂浓度;同时,彻底改变了地面液相二氧化碳与支撑剂的混合需要高压低温的混砂装置,克服了地面混砂工艺无法控制井下砂浓度的重大缺陷,提高了可靠性与经济性。
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公开(公告)号:CN111220471B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN201911173944.8
申请日:2019-11-26
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 , 重庆大学
摘要: 本发明保护一种水力压裂实验用基座,包括基座主体、转接弯头、拆卸柱、压裂接头、压裂钢管。基座主体提供流动通道给压裂液和固定装置的其他部分,转接弯头用于连接高压液体和基座主体,拆卸柱由左右两半通过螺栓连接组成,中心围成容压裂钢管穿过中通空腔。压裂钢管穿过拆卸柱,上端伸出用于与试样连接,下部设有压裂接头。压裂接头与基座主体连接,将流动通道与压裂钢管连通。本装置采用基座主体和采用拆卸柱相结合,拆卸柱在压裂过程中固定试样,在压裂之后,分离左右两半,进而将压裂钢管暴露,利用手钳即可分离压裂钢管与基座主体。该设计巧妙合理,可轻松将岩石试样拆卸下来,可实现无损操作,较好地保持试样的整体性,保证裂缝的原位形态。
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公开(公告)号:CN112069746B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010961409.5
申请日:2020-09-14
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/13 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及水力压裂工艺中流体摩阻测试方法,具体涉及一种虚拟并联等差压法的压裂管柱摩阻测试方法。一种虚拟并联等差压法的压裂管柱摩阻测试方法,包含以下三个步骤:(1)建立各支管间的流量、管径和摩阻系数的关系式;(2)初值求解;(3)并联管路下各支路管参数的终值求解,此过程用matlab编程计算。本发明具有三大优势:1.将理论公式推导与室内实验测试相结合,采用并联管路差压相等的方法,求解两条并联管路的分配排量,室内测试其中一条支路在模拟排量下的摩阻,即可得到另一条支路的管流摩阻;2.相比现有剪切速率相等、流速相等及雷诺数相似等常规方法准确性高,更便捷;3.较现有的流速相等摩阻预测准确度提高50%以上,误差控制在10%以内。
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公开(公告)号:CN115838600A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211563363.7
申请日:2022-12-07
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: C10C1/00
摘要: 本发明涉及一种超临界二氧化碳混合煤焦油预处理降粘除杂方法,包括煤焦油预处理系统及超临界液态二氧化碳预处理系统;还包括混合处理系统;所述煤焦油预处理系统及超临界液态二氧化碳预处理系统均与混合处理系统连接;所述煤焦油预处理系统包括依次连接的煤焦油源、第一缓冲罐及第一增压系统;所述超临界液态二氧化碳预处理系统包括依次连接的超临界液态二氧化碳源、第二缓冲罐及第二增压系统;所述混合处理系统包括依次连接的油气混合系统、过滤系统及分离系统;所述分离系统的出口端设有煤焦油出口及超临界液态二氧化碳出口,煤焦油出口连接至煤焦油储存装置及第一缓冲罐,超临界液态二氧化碳出口连接至第二缓冲罐。本发明对环境零污染。
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公开(公告)号:CN115165585A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210749043.4
申请日:2022-06-29
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种二氧化碳接触下的岩石三轴力学参数测试装置及方法,包括岩石与二氧化碳接触及三轴压缩测试系统及与岩石与二氧化碳接触及三轴压缩测试系统分别连接的轴压控制系统、围压控制系统、温度控制系统及二氧化碳压力控制系统,还包括计算机数据记录与控制系统;所述轴压控制系统、围压控制系统、温度控制系统及二氧化碳压力控制系统均与计算机数据记录与控制系统连接;本发明最大程度上模拟二氧化碳钻井、压裂、驱替、埋存等过程中地下储层岩石与二氧化碳直接接触过程中的三轴岩石力学参数测试,能够得到最接近真实储层环境和工程条件下的二氧化碳与岩石直接接触作用过程中的岩石力学参数。
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