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公开(公告)号:CN110513094A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910842977.0
申请日:2019-09-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/267 , E21B43/16
摘要: 本发明公开一种变浓度二氧化碳酸压方法,包括以下步骤:(1)分别将酸罐A、酸罐B、水罐A直接与混砂车A的一端相连;(2)将混砂车A的另一端与压裂车A、高压管汇A依次串联;(3)将水罐B、混砂车B、压裂车B依次串联后与高压管汇A相连,然后将高压管汇A与井口相连;(4)将CO2槽车、CO2泵车、压裂车C、高压管汇B依次串联后与井口相连;(5)酸压施工时,压裂车A总泵注液量和总泵注排量分别为VA、QA,压裂车B总泵注液量和总泵注排量分别为VB、QB,压裂车C总泵注二氧化碳液量和总泵注二氧化碳排量分别为V2、Q2。本发明通过逐级控制变化酸液浓度及二氧化碳浓度,增大裂缝导流能力,显著改善酸压效果。
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公开(公告)号:CN110513094B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910842977.0
申请日:2019-09-06
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/267 , E21B43/16
摘要: 本发明公开一种变浓度二氧化碳酸压方法,包括以下步骤:(1)分别将酸罐A、酸罐B、水罐A直接与混砂车A的一端相连;(2)将混砂车A的另一端与压裂车A、高压管汇A依次串联;(3)将水罐B、混砂车B、压裂车B依次串联后与高压管汇A相连,然后将高压管汇A与井口相连;(4)将CO2槽车、CO2泵车、压裂车C、高压管汇B依次串联后与井口相连;(5)酸压施工时,压裂车A总泵注液量和总泵注排量分别为VA、QA,压裂车B总泵注液量和总泵注排量分别为VB、QB,压裂车C总泵注二氧化碳液量和总泵注二氧化碳排量分别为V2、Q2。本发明通过逐级控制变化酸液浓度及二氧化碳浓度,增大裂缝导流能力,显著改善酸压效果。
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公开(公告)号:CN116502756B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310468569.X
申请日:2023-04-27
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/04 , E21B43/16 , G06Q50/02 , G06F17/11 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,具体地涉及一种计算定容封闭油藏二氧化碳理论最大埋存量的方法。一种计算定容封闭油藏二氧化碳理论最大埋存量的方法,方法如下:获得油藏泄油半径;获得油藏孔隙体积;获得油藏二氧化碳埋存的上限压力;代入公式获得二氧化碳在油藏中的理论最大埋存质量。本发明建立了一种基于试井的定容封闭油藏二氧化碳理论埋存量快速预测方法,通过物质平衡原理建立了二氧化碳注入量与目前地层压力的函数关系,以二氧化碳埋存的上限压力作为约束建立了二氧化碳在油藏中的理论最大埋存量计算公式,同时采用试井方法计算油藏孔隙体积。本发明原理清晰、步骤简洁,对油藏二氧化碳地质封存能力评价。
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公开(公告)号:CN115324543B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202211115914.3
申请日:2022-09-14
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
IPC分类号: E21B43/20
摘要: 本发明一种基于油井同步见水的井组注采参数优化方法涉及石油开采技术领域,具体地涉及一种基于油井同步见水的井组注采参数优化方法,包括以下步骤:建立注水开发井组平面物理模型并分区,根据油水相对渗透率曲线,确定各分区储层的前缘含水饱和度及含水率导数;根据所选井组的实际生产数据确定各采油井见水时间,以见注水时间最长的采油井对应的的见水时间确定为基准见水时间;建立各个采油井注采压差与见水时间关系曲线,绘制于同一个图版。本发明通过该方法的应用,可以快速、准确地调整井组内各个采油井的注采压差,使得井组同步见水,解决了注水开发油田平面矛盾突出带来的水驱波及效率低、见水时间差异大引起注入水低效、无效循环等问题。
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公开(公告)号:CN111999224B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010883475.5
申请日:2020-08-28
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及压裂液动态悬砂性测试领域,具体涉及一种压裂液动态悬砂性测试装置及方法,一种压裂液动态悬砂性测试装置,包括旋转动力装置及与旋转动力装置等高的红外动态监测装置,红外动态监测装置连接外部计算机;其中,旋转动力装置包含旋转内筒以及旋转外筒形成的套筒结构;所述旋转外筒和旋转内筒转动连接;所述红外动态监测装置包括分别位于旋转动力装置对应侧的红外发射器及红外检波器;本装置实现了携砂液中支撑剂动态沉降测试,填补了悬砂性无法准确测试的空白,结构简单、操作方便,数据准确性高,该方法可模拟压裂液携带的支撑剂在水平井水平段井筒内的沉降情况,并判断出整个压裂过程中压裂液携带支撑剂的能力的大小。
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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: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:CN112855120A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110224206.2
申请日:2021-03-01
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明油田单井两相自动计量装置涉及油田产液计量领域,尤其适用于油田低产区块单井产油计量领域,具体为油田单井两相自动计量装置,包括计量产液入口管、计量产液出口管、右活塞计量腔及左活塞计量腔,所述右活塞计量腔内活动且密封连接有右活塞,所述右活塞计量腔通过右活塞入口电动阀与计量产液入口管相连,右活塞计量腔通过右活塞出口电动阀与计量产液出口管相连,所述右活塞上连接有右活塞连杆;本发明结构简单,使用方便,通过油井产液自带的压力推动活塞连续运动,由联动装置和阀门切换触点开关完成阀门切换和活塞运动协同,最终实现单井产油连续精确计量。高低产区块油田原油生产管理效率。
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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:CN111999224A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010883475.5
申请日:2020-08-28
申请人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司
摘要: 本发明涉及压裂液动态悬砂性测试领域,具体涉及一种压裂液动态悬砂性测试装置及方法,一种压裂液动态悬砂性测试装置,包括旋转动力装置及与旋转动力装置等高的红外动态监测装置,红外动态监测装置连接外部计算机;其中,旋转动力装置包含旋转内筒以及旋转外筒形成的套筒结构;所述旋转外筒和旋转内筒转动连接;所述红外动态监测装置包括分别位于旋转动力装置对应侧的红外发射器及红外检波器;本装置实现了携砂液中支撑剂动态沉降测试,填补了悬砂性无法准确测试的空白,结构简单、操作方便,数据准确性高,该方法可模拟压裂液携带的支撑剂在水平井水平段井筒内的沉降情况,并判断出整个压裂过程中压裂液携带支撑剂的能力的大小。
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