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公开(公告)号:CN118187792A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211604599.0
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/12 , E21B43/25 , E21B33/127 , E21B33/129
Abstract: 本发明公开了一种提高水平井分段压裂压后段间均匀产液的装置及方法,属于油气田开发的水力压裂技术领域。该装置包括筒状主体,筒状主体表面分布有直径能调节的孔眼,两端依次对称设有弹簧、胶筒和卡瓦,弹簧和胶筒均套设于筒状主体上。使用时,首先估算压裂冲蚀后的射孔孔眼的等效直径,计算相邻压裂段之间的储层压差以及压力相对较高位置所需的孔眼直径;投放上述装置至拟优化处理的水平井筒段,使孔眼与水平井射孔位置重合,解锁卡瓦,弹簧伸长,胶筒膨胀密封装置与水平井筒间的空间;调整孔眼直径至参考值,最后测试井口产量并调整孔眼的等效直径,直至产量增加。该方法能解决水平井分段压裂段间产液量分布不均匀甚至部分压裂段无产量的问题。
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公开(公告)号:CN118088141A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211506395.3
申请日:2022-11-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/267
Abstract: 本发明提供一种致密碳酸盐岩酸压和加砂复合压裂改造方法,前置酸酸压处理,解除近井筒污染、降低储层破裂压力;高粘液大排量造主裂缝,沟通裂缝中端储层;自生缓速酸酸蚀裂缝中端,降低施工压力和提高裂缝复杂程度;高粘液大排量延长主裂缝,沟通远井端储层;低粘液大排量造分支裂缝,提高储层泄流面积;变粘滑溜水大排量携带粉砂支撑分支裂缝、携带小粒径陶粒支撑主裂缝;采用滑溜水顶替井筒,完成压裂施工;本申请可广泛用于各类碳酸盐岩储层的压裂改造,通过酸压配合加砂复合压裂改造工艺,不仅降低破裂压力和施工压力,而且有效增加酸蚀蚓孔体积和主裂缝改造长度,提高了裂缝系统的整体改造体积和导流能力。
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公开(公告)号:CN116201507A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111447578.8
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明属于石油压裂技术领域,具体公开了一种气井抽吸排液系统及方法。包括油管、排液系统和控制系统;所述排液系统设置在油管内,所述排液系统顶部设有单流阀,所述单流阀出口与能量腔入口相连,所述排液系统底部设有喷气口,所述能量腔排气口与喷气口相连,所述排液系统液面信号输出端与控制系统信号输入端相连,控制系统的控制信号输出端与排液系统的控制信号输入端相连。本发明通过控制排液系统吸收液体,并将液体气化作为上升动能将吸收的液体排出井外,高效去除井内液体,提高了产量,降低了事故发生率。
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公开(公告)号:CN108194025B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201711384337.7
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李宪文 , 韩巧荣 , 张燕明 , 马旭 , 马占国 , 胡阳明 , 周长静 , 石华强 , 陈宝春 , 古永红 , 来轩昂 , 丁勇 , 叶亮 , 赵倩云 , 马新星 , 王亚娟 , 肖元相 , 毕曼 , 史华 , 何明舫 , 高伟
IPC: E21B7/20 , E21B33/134
Abstract: 本发明公开一种气井不压井下油管方法。其中,所述气井不压井下油管方法,包括以下步骤:向井筒内下入桥塞,使桥塞在井筒内预定位置坐封封堵;将井筒泄压后注入水将井筒内的气体置换出来;向井筒内下入油管至所述桥塞位置。本发明所提供气井不压井下油管方法成功解决了套管注入压裂后带压下入油管高成本的问题,同时,也解决了套管注入压裂后先用压井液压井,再不带压下入所需规格的生产油管,所带来的压井液对储层伤害的问题,实现了既节约成本又保护储层的目的。
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公开(公告)号:CN111236915A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010067711.6
申请日:2020-01-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B43/27 , C09K8/68 , C09K8/80
Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐岩加砂后效酸压的压裂方法,属于石油压裂作业领域。一种碳酸盐岩加砂后效酸压的压裂方法,包括以下步骤:1)将交联胍胶与陶粒通过压裂机组注入压裂区,在压裂区形成铺设有陶粒的主裂缝和分支缝;2)将高粘度酸液通过压裂机组注入压裂区,酸液溶蚀、扩张主裂缝和分支缝,形成酸蚀蚓孔与裂缝联结网络。最终形成了以加砂裂缝为主通道,酸蚀蚓孔为支流通道的裂缝系统,能够提高单井产量。
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公开(公告)号:CN109458168A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811059494.5
申请日:2018-09-12
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B33/13 , C09K8/514 , C09K8/508
Abstract: 本发明公开了一种提高砂岩储层气井产能的复合暂堵转向压裂方法,包括以下步骤:步骤1)根据砂岩储层气井储层应力资料、微裂缝发育情况、储层脆性数据,选取可实施暂堵转向压裂的改造砂岩储层气井和改造砂岩储层;步骤2)根据砂岩储层气井地质资料及邻井生产动态资料,结合压裂分析软件模拟计算,确定压裂施工参数;步骤3)计算复合暂堵剂用量,其中复合暂堵剂由泡沫暂堵剂和纤维暂堵剂组成,其中纤维暂堵剂用量为泡沫暂堵剂质量分数的3‰;步骤4)设置泵注施工步骤,设计压裂施工泵序;步骤5)配置泡沫暂堵剂工作液;步骤6)主压裂施工,利用复合暂堵剂对砂岩储层气井的原裂缝进行封堵,使裂缝产生转向后,进行转向压裂阶段施工。
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公开(公告)号:CN106285612B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201510271984.1
申请日:2015-05-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明具体提供了一种用于油气田酸化压裂的实时控酸浓度方法,包括如下步骤:1)将A混砂车与酸罐和A水罐连接,B混砂车与B水罐连接;2)将混酸器的进酸口与交替泵注降阻水和滑溜酸的压裂车A的出液管线连接;3)将混酸器的进液口与泵注滑溜酸的压裂车B的出液管线连接;4)将混酸器的出液口与井口管线连接;5)酸压施工的高压注酸阶段注滑溜酸时,A混砂车的泵注液量和泵注排量分别为B混砂车的泵注液量和泵注排量分别为V2=Vρ'‑V1ρ、该发明通过混砂车调整降阻水排量,实现酸浓度实时控制,逐级变化酸浓度,提高酸液有效作用距离、增大裂缝导流能力,达到最佳改造效果,满足油气田安全生产要求。
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公开(公告)号:CN105804731B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201410844721.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种岩石地应力检测方法和系统,该检测方法包括:在待测岩芯的圆周上确定检测范围;向所述检测范围的每条检测路径上依次发出检测信号,所述检测路径为圆周的直径;确定所述检测信号在每条所述检测路径中的波速,并在各个所述检测路径中确定所述检测信号的最小波速和最大波速对应的检测路径;分别在所述最小波速和最大波速对应的检测路径上进行钻取岩石样本操作;检测所钻取的岩石样本的最大抗压强度。本发明提供的岩石地应力检测方法在实现准确检测岩石地应力的情况下,简化了操作过程,提高了检测效率,节约了检测成本。本发明另提供一种岩石地应力检测系统。
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公开(公告)号:CN108222881A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711384324.X
申请日:2017-12-20
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Inventor: 李宪文 , 韩巧荣 , 张燕明 , 来轩昂 , 胡阳明 , 石华强 , 丁勇 , 叶亮 , 赵倩云 , 马新星 , 古永红 , 王亚娟 , 问晓勇 , 凌云 , 郝瑞芳 , 沈磊 , 周少伟 , 苏国辉 , 李树生 , 李喆 , 李红英 , 刘晓瑞
IPC: E21B33/134 , C22C1/03 , C22C1/06 , C22C21/06
Abstract: 本发明公开一种可溶解桥塞及其材料制备方法。其中,所述可溶解桥塞,包括:主体、套设于所述主体上的胶筒;所述主体的材料包括85‑90%的Mg‑Al二元合金,6‑9%的Zn,4‑8%的Sn。所述主体上的Mg的质量分数为5‑7%。所述主体包括中心管、推环、上卡瓦、下卡瓦、引鞋;所述推环、上卡瓦、下卡瓦套设于所述中心管外,所述胶筒套设于所述中心管外且位于所述上卡瓦与下卡瓦之间;所述推环位于所述上卡瓦上方;所述引鞋连接所述中心管的下端。本发明所提供的可溶解桥塞及其材料制备方法具有较佳的材料强度,能够满足封堵气井的强度要求,同时,该可溶解桥塞主体材料中并不含有铟等昂贵金属材料,从而制造成本较低。
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公开(公告)号:CN104458154B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201410727162.5
申请日:2014-12-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明具体涉及一种气田水平井裸眼封隔器封隔有效性的矿场快速评价方法,包括如下步骤:1)主压裂施工前进行测试压裂,根据压降曲线数据计算得到压降指数K0;2)开始第一段主压裂,得到压降指数K1e;3)打开第二段滑套,得到压降指数K2s;4)比较压降指数K0、K1e、K2s,如K0与K2s相当,K2s/K1e>2,则判断封隔有效,否则无效;5)开始第二段主压裂,重复步骤2)、3)获得K2e、K3s,若K3s与K0相当,K3s/K2e>2,则认为第二段和第三段之间的封隔器在之前的施工过程中封隔有效;6)根据实际需要重复步骤2)、3)、4)直至整个水平井压裂结束。该方法操作流程简单,费用低廉。
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