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公开(公告)号:CN109233783A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811168579.7
申请日:2018-10-08
Applicant: 西安石油大学
IPC: C09K8/68 , C09K8/80 , C09K8/514 , E21B43/26 , E21B43/267
CPC classification number: C09K8/685 , C09K8/514 , C09K8/80 , C09K2208/08 , C09K2208/10 , E21B43/261 , E21B43/267
Abstract: 本发明涉及石油工程学水力压裂领域,具体涉及的是一种剪切增稠液体及基于其的改性可降解纤维及制备方法和暂堵转向压裂方法:第一步制备剪切增稠液体;第二步对可降解纤维DF-1改性;第三步坐封压裂封隔器,注入前置液压开地层;第四步注入混有改性可降解纤维的携砂液充填裂缝;第五步注入纤维转向剂溶液进行转向造缝;第六步对新缝注入混有改性可降解纤维的携砂液进行充填,然后顶替停泵。本发明利用非牛顿流体对可降解纤维DF-1进行改性,使得纤维在溶液中形成的网状结构更加稳定,在地层裂缝的暂堵能力得到大幅增强;相比现有技术能造出更多更深的分支缝,更大幅度上提高老缝与天然裂缝和未动用储层区域的连通性,适合在低渗透致密储集层推广使用。
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公开(公告)号:CN103926267B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201410174667.3
申请日:2014-04-28
Applicant: 西安石油大学
IPC: G01N24/08
CPC classification number: Y02A90/344
Abstract: 本发明公开了一种定量评价应力敏感过程中孔喉变化程度的方法,包括:取实验用岩心,洗油烘干,测岩心孔隙度和气测渗透率;配制实验用模拟地层水,达到地层水矿化度;选取模拟地层水驱替速度,将岩心置于岩心夹持器中,加围压,用模拟地层水驱替岩心;根据岩心入口压力和驱替速度计算水测渗透率,并测该围压下的核磁共振T2谱;逐渐升高围压,测不同围压下的核磁共振T2谱;不同围压下的核磁共振T2谱换算成孔喉半径r;绘制不同围压下的孔喉半径分布曲线图,定量得出不同围压下的孔喉变化程度。该方法可实时在线测试,无所多次卸装样品,避免卸装过程中围压变化对孔喉变化的影响;从而实现对应力敏感过程中孔喉变化程度定量评价。
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公开(公告)号:CN104927799A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510310066.5
申请日:2015-06-08
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 一种碳纳米管复合稠化剂及制备方法,该稠化液物质组成质量份数如下:粘弹性表面活性剂1%~5%,改性碳纳米管颗粒0.05-0.4%,反离子盐0-8%,助剂0%~3%,其余加水至100%,将以上组分按配比混合搅拌均匀既可制成一种碳纳米管复合稠化剂;本发明的碳纳米管复合稠化剂具有碳纳米管和表面活性剂用量低,粘弹性能较高,耐温、耐剪切及抗滤失性能较好,制备方法简单的优点,可用于油气田开发的酸化液、压裂液、钻井液、防砂液及堵水调剖等领域。
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公开(公告)号:CN115372197B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211007708.0
申请日:2022-08-22
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开一种基于渗吸‑离子扩散滞后时间量化粘土吸涨驱油效果的评价方法,包括如下过程:将干燥的岩心完全浸没在渗吸溶液中,实时监测岩心吸水质量以及渗吸溶液中盐离子浓度,直至岩心吸水质量以及渗吸溶液中盐离子浓度稳定;将岩心吸水质量随时间变化的数据进行归一化并绘制得到归一化岩心渗吸量随时间变化曲线;将渗吸溶液中盐离子浓度随时间变化的数据进行归一化并绘制得到归一化渗吸溶液中盐离子扩散量随时间变化曲线;利用这两条曲线的数据计算吸涨驱油强度并对粘土吸涨驱油效果进行评价。本发明克服了常规渗吸驱油评价方法无法评价粘土吸涨驱油效果的缺点,实现了渗吸‑离子扩散滞后时间量化粘土吸涨驱油效果的目标。
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公开(公告)号:CN118065858A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410262775.X
申请日:2024-03-07
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了压裂井间干扰导致支撑裂缝出砂的一体化定量模拟装置和方法,裂缝模拟系统包括加压装置和至少一个裂缝模拟单元,每个裂缝模拟单元包括结构和尺寸相同的第一、第二出砂室,第一、第二出砂室与加压装置连接,注入系统、第一出砂室、第二出砂室通过管路依次连接,第二出砂室的流出口与出砂定量评价系统连接,出砂定量评价系统用于将每个裂缝模拟单元中第二出砂室的砂粒抽空并对第二出砂室的流出口流出的液体进行处理,获取每个裂缝模拟单元出砂的质量。本发明可实现压裂井间干扰导致支撑裂缝出砂的一体化定量计算,其原理可靠,测量方法精度高,可为油气田现场开发提供技术支持,提高油气采收率。
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公开(公告)号:CN115791560A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211506338.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟岩心达西渗流实验及渗透率参数标定的方法,包括如下步骤:S1,利用PFC软件生成颗粒,对颗粒进行组装来模拟岩样;S2,设置流体域通道的开度,利用PFC流固耦合算法在岩样的孔隙喉道中生成流体域网络,利用流体域网络设置岩样进出口端流体的注入和流出条件;S3,基于模拟流体驱替通过岩心的数值模拟进程、对岩样进出口端的流量进行监测,同时测量岩石渗透率的大小;当岩样进出口端的流量稳定时,此时进行测量计算得到岩样的渗透率;S4,如果渗透率不符合后续数值模拟的需要,则重新修改流体域通道开度的大小,重复S2‑S3,直至测量计算得到岩样的渗透率符合后续数值模拟需要,完成标定工作。
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公开(公告)号:CN113389528B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110860005.1
申请日:2021-07-28
Applicant: 西安石油大学
Abstract: 本发明提供了一种井下旋流除砂器性能的测试装置,通过密封容器、有杆泵、抽油杆、除砂器、供砂装置和供水装置,对除砂器的井下作业环境进行模拟,通过供砂装置和供水装置模拟不同含砂率的流体,并通过除砂器对流体进行分离,获取分离后的液体和砂的重量,以及分离过程中的悬点载荷,根据液体和砂的重量即可确定除砂器针对不同含砂率流体的除砂效率,同时根据悬点载荷即可确定除砂器的使用寿命,将得到的除砂效率和使用寿命作为除砂器结构改进的理论依据,有助于优化除砂器结构,提高除砂效率。
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公开(公告)号:CN113742948A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111207639.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 西安石油大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F17/12 , G06F119/04
Abstract: 本发明涉及一种超高强度抽油杆P‑S‑N曲线拟合新模型及方法。所述模型及方法应用了Stüssi非线性函数,同时考虑了疲劳极限和极限抗拉强度,在此基础上建立S‑N关系,使P‑S‑N曲线在低周和高周疲劳寿命区域分别缓慢收敛于极限抗拉强度和理论疲劳极限。同时将三参数威布尔分布用于抽油杆疲劳寿命数据处理中,提高了抽油杆P‑S‑N曲线在超出实验数据范围时拟合精度,所述方法使得抽油杆存在最小安全寿命,即100%存活率下的安全寿命。
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公开(公告)号:CN113536490A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110998570.4
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安石油大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种抽油杆疲劳寿命预测方法及系统,采用威布尔分布对超高强度抽油杆疲劳数据进行处理,并提出应力‑寿命(S‑N)函数应用于超高强度抽油杆疲劳寿命曲线建模,得到一种超高强度抽油杆疲劳P‑S‑N曲线拟合模型。相比采用对数正态分布处理数据,该模型采用威布尔分布使得抽油杆存在最小安全寿命,即100%存活率下的安全寿命,与抽油杆疲劳特性相符,更加符合实际情况。该模型准确描述了P‑S‑N曲线在高周和超高周疲劳区域缓慢收敛于疲劳极限的特点,因此可以准确估计疲劳极限的值。
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公开(公告)号:CN109063403A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811230314.5
申请日:2018-10-22
Applicant: 西安石油大学
CPC classification number: G06F17/50 , G06N3/0454 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及石油工程学领域,具体涉及一种滑溜水压裂优化设计方法,利用平行板裂缝模拟系统模拟支撑剂铺置过程,采集实验参数和实验结果数据作为数据样本,实验参数和实验结果分别作为BP神经网络输入层神和输出层经元节点,建立BP神经网络模型;对BP神经网络模型进行训练;将现场需要优化的施工参数进行随机组合生成数值矩阵,归一化处理后带入BP神经网络模型,得到输出结果;对输出结果进行反归一化处理,生成输出矩阵;筛选出平衡高度最大、H因子最小和砂堤前缘距离最小的三组预测结果,并确在输出矩阵中对应的行列数;利用预测结果和对应的输入层的数据,生成三套施工方案。本发明能够指导现场滑溜水压裂施工设计,更好的开发非常规油气储层。
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