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公开(公告)号:CN111502586B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910852854.5
申请日:2019-09-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B33/122 , E21B43/22 , E21B47/06
Abstract: 本申请公开了一种储层改造系统和储层改造方法,属于油气田开发技术领域。在使用本申请提供的储层改造系统时,将储层改造系统放置在开采井中,并使得每个储层改造滑套对应一个储层段,多个封隔器将每个储层段与其他储层段隔开。之后通过油管组件向多个储层改造滑套中注入酸液,并且在注入酸液的过程中分批次投入多个可溶性暂堵球,使得每次投入的可溶性暂堵球能够暂堵当前时间从多个储层改造滑套中流出酸液量最大的储层改造滑套上的通孔。由于储层段的物性是有差异的,因此,当酸液进入到多个储层改造滑套之后,酸液首先进入到物性最好的储层段,对物性最好的储层段进行改造。之后继续投入可溶性暂堵球,使得对储层进行均匀改造。
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公开(公告)号:CN113671148A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010406593.7
申请日:2020-05-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明提供一种酸蚀裂缝有效长度的实验测试方法。该方法包括:准备酸液及多组岩板;酸液依次通过各组岩板模拟的裂缝进行酸液驱替并测定每组岩板模拟的裂缝的出口处的酸液浓度以及该出口处对应的裂缝长度;使用各组酸液浓度与裂缝长度进行拟合,得到酸液浓度与裂缝长度的关系式;根据拟合得到的关系式确定酸液浓度降到预定浓度阀值时的裂缝长度即为所述酸蚀裂缝有效长度;或者包括:准备酸液及多组岩板;酸液依次通过各组岩板模拟的裂缝进行酸液驱替并测定每组岩板模拟的裂缝的出口处的酸液浓度,直至测得的酸液浓度值低于预定浓度阀值;酸液浓度值首次低于预定浓度阀值时的岩板模拟的裂缝的出口处对应的裂缝长度即为所述酸蚀裂缝有效长度。
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公开(公告)号:CN113283174A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110643996.8
申请日:2021-06-09
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G06F30/27 , G06F119/22
Abstract: 本发明公开了基于算法集成与自控制的储层产能预测方法、系统及终端,涉及储层开发技术领域,其技术方案要点是:对产能测试数据预处理得到第一特征集;采用两种可解释智能算法分别对第一特征集进行排序后得到第二特征集,并采用第一流形降维方法、第二流形降维方法对第一特征集进行特征降维后得到第三特征集、第四特征集;特征集划分成训练集和测试集;基于感应学习算法、基于可解释提升机、基于LightGBM建立最终预测模型;预测单因素下的预测产量,并结合部分依赖图得到储层产能。本发明可充分挖掘特征与预测目标之间的潜在关系,最大程度上避免误差的扩大;对特征集进行增强和模型的自组织控制,有效地提升模型的泛化能力及鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113216924A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110691709.0
申请日:2021-06-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , G01N33/00 , G09B25/02
Abstract: 本发明提供了一种支撑剂破碎率的测定方法,包括以下步骤:步骤一:配置压裂液和支撑剂的混合液,并将混合液放入输送单元中;步骤二:对输送单元中的混合液进行搅拌;步骤三:将搅拌后的混合液泵注到承压单元中;步骤四:将承压单元中的混合液承压一定时间;步骤五:承压一定时间后,将承压单元中的混合液进行积液反排,排出液体;步骤六:排液后,再对承压单元中的支撑剂承压一定时间;步骤七:收集第二次承压后的支撑剂,并进行破碎率计算。采用本方案,能直接评价支撑剂在压裂中的真实破碎率,为压裂施工设计过程中支撑剂优选、性能评价提供有力的实验技术支撑。
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公开(公告)号:CN112983386A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110212940.7
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请提供了一种前置液用量的确定方法和装置,属于油田开发技术领域。方法包括:基于待研究储层的目标实验数据,确定酸岩反应速率曲线;基于酸岩反应速率曲线,确定酸岩反应的目标温度;基于施工管柱的尺寸、多个酸液注入排量和多个吸酸压力梯度,确定施工井的井口压力与酸液注入排量的关系曲线;基于施工井的井口压力与酸液注入排量的关系曲线,确定酸液最大注入排量;将酸液最大注入排量作为前置液最大注入排量;基于井筒非稳态温度场模型,确定井底温度计算函数;基于目标温度和前置液最大注入排量,通过井底温度计算函数,确定前置液用量,该方法确定的前置液用量针对性强,从而不用多次确定前置液用量,提高了确定前置液用量的效率。
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公开(公告)号:CN112253022A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011229917.0
申请日:2020-11-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B23/06 , E21B33/03 , E21B33/122
Abstract: 本公开提供了一种完井方法及完井设备,属于完井技术领域。完井方法包括:提供悬挂管柱,悬挂管柱包括悬挂封隔器;将悬挂管柱下入油气井内,使得悬挂管柱位于油气井的裸眼段;坐封悬挂封隔器;提供完井管柱,完井管柱包括完井封隔器、备用球座和压力传感器;将完井管柱回接至悬挂管柱上,压力传感器位于悬挂封隔器和完井封隔器之间;坐封完井封隔器;向上方环空加压,通过压力传感器获取中间环空的压力变化,上方环空为位于完井封隔器上方的油套环空,中间环空为位于悬挂封隔器和完井封隔器之间的油套环空;若中间环空的压力变化大于第一压差阈值,则通过备用球座对完井封隔器进行再次坐封。本公开可以降低完井后的生产风险。
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公开(公告)号:CN112129628A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010817566.9
申请日:2020-08-14
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明提供一种油井水泥石的杨氏模量测定方法及装置,所述方法包括:获取至少三块油井水泥石试块的三轴压缩测试结果;基于每块油井水泥石试块的加载时间和轴向应变数据,绘制出每块油井水泥石试块的轴向应变增量‑加载时间曲线;基于每块油井水泥石试块的轴向应变增量‑加载时间曲线,确定每块油井水泥石试块对应的弹性段与弹塑性段的拐点;基于每块油井水泥石试块对应的弹性段与弹塑性段的拐点对应的应力值和轴向应变值,获得每块油井水泥石试块的杨氏模量计算数据并计算油井水泥石的杨氏模量。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的油井水泥石的杨氏模量测定方法及装置,提高了杨氏模量计算的准确性。
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公开(公告)号:CN111997589A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010945086.0
申请日:2020-09-10
Applicant: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司工程技术研究院
IPC: E21B47/005 , E21B49/00
Abstract: 本发明提供全尺寸水泥环封隔能力及胶结强度测试装置的测试方法,全尺寸套管的上下端分别设置釜盖、釜底;釜盖安装顶部压力传感器;釜底安装底部压力传感器,釜底还设有底部注气口,底部注气口通过管线与氮气瓶相连;全尺寸套管的内部,底部铺上砂,岩心置于全尺寸套管内,并位于砂上,全尺寸套管与岩心之间的环形空间用水泥浆注入形成水泥环;全尺寸套管外包裹保温棉及加热套,加热套的控制系统与计算机相连;还包括超声波测量探头,安装在全尺寸套管外侧,对进行岩心、水泥环、全尺寸套管的组合体超声波测试。本发明实现了模拟全尺寸水泥环在不同温度、压力条件下养护过程的同时直接进行其胶结强度及封隔能力测试。
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公开(公告)号:CN111946317A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010812703.X
申请日:2020-08-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种提高超深碳酸盐岩储层改造缝长的工艺方法,属于油气开采领域。该方法包括:通过油管向地层中注入交联压裂液,以形成裂缝;通过油管向地层中注入携砂交联压裂液;通过油管向地层中注入自生酸压裂液,自生酸压裂液用于在地层的温度下形成酸并刻蚀裂缝壁面;通过油管向地层中注入预设酸;通过油管向地层中注入滑溜水。本申请通过携砂交联压裂液、自生酸压裂液以及预设酸分别对裂缝的端部、中部和根部进行改造,提高了裂缝的有效缝长以及导流能力,对深度较大的碳酸盐岩储层也能够进行有效的改造。解决了相关技术难以适用于超深碳酸盐岩储层的问题。实现了能够对超深碳酸盐岩储层进行有效的酸压的效果。
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公开(公告)号:CN102242623A
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201110191744.2
申请日:2011-07-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/12
Abstract: 用于含硫气井的抗冲蚀井下节流嘴,应用于气井井下节流。喷嘴母体为圆柱体形,喷嘴母体有中心孔,在喷嘴母体中心孔内采用过盈配合固定有一个衬套。衬套有中心孔,衬套中心孔的直径在2~10mm之间;衬套的长度与喷嘴母体的长度相等;衬套的材质为硬质合金;在嘴套壁上径向螺孔内固定有销钉,销钉将喷嘴母体固定在嘴套内;在喷嘴母体外壁上有环形密封槽,在密封槽内有密封圈。打破传统采用衬套结构,衬套采用耐腐蚀、抗冲击的合金材料,提高喷嘴使用寿命。另外采用销钉固定喷嘴,防止在管柱下井过程中落入井底。
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