-
公开(公告)号:CN111022022A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911076107.3
申请日:2019-11-06
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , C09K8/68
Abstract: 本发明提供一种实现多小层叠合发育薄差储层充分动用的压裂方法,具体步骤为:步骤一,用通井规通至人工井底,洗井后确保井筒干净,井筒试压合格;步骤二,选择诸多储层中物性好的点作为喷点,下入水力喷砂射孔钻具,射开喷点;步骤三,喷射结束后不停泵直接进行第一级压裂施工,压裂采用低粘滑溜水压裂液和高粘压裂液,压裂过程中高砂比段采用脉冲加砂的方法;步骤四,顶替携砂液进入地层,关井30-60分钟后,开始控制放喷,待压力降为0时开始上提管柱至第二喷点;步骤五,开始第二段喷砂射孔,射孔后继续开始第二级压裂施工;重复步骤二到步骤五,通过多级压裂施工,直至设计层段全部改造;步骤六,关井、放喷、求产和完井。本发明提高了单井产量。
-
公开(公告)号:CN108751915A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810684091.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: C04B28/26 , C04B2111/00724 , C09K8/805 , C04B24/2652 , C04B22/087 , C04B24/085 , C04B24/121 , C04B24/128 , C04B24/281 , C04B18/023 , C04B14/06 , C04B24/302 , C04B24/04
Abstract: 本发明提供了一种底水油藏堵水压裂覆膜支撑剂及制备方法,按重量比包括以下原料:骨料100‑150份;油溶封固剂10‑15份;缓释固化剂12‑20份;树脂粘结剂和固化剂30‑41份。本发明的一种底水油藏堵水压裂覆膜支撑剂适用于底水油藏储层改造控制缝高堵水压裂,能够长时间与储层岩石接触,采用油溶性封固材料包覆支撑剂,压后在储层温度压力下,包裹层固结成型,遇水稳定,遇油溶解,由此达到封堵底水改造产层的目的,兼顾了常规支撑剂支撑导流裂缝的基本功能,同时兼顾了堵水封固效果,无需特殊工艺加注。
-
公开(公告)号:CN112012711B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010606205.X
申请日:2020-06-29
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/30 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开的一种大斜度井压裂优化方法,考虑裂缝与井网适配性的压裂参数优化设计边井、角井不同模式布缝,降低见水风险;其次利用油藏数值模拟方法,考虑缝间干扰优化合理裂缝间距,增强裂缝侧向扩展倾向,增大压裂复杂程度,进而提高裂缝改造体积;另外采用差异化的加砂泵注方法,实现长、短缝组合设计,提高大斜度井注采对应的裂缝匹配方法,实现提高储量纵向动用程度和提高单井采油速和度产量,为超低渗Ⅲ类和致密油藏开发开辟新方向。
-
公开(公告)号:CN111608626B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010427149.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种提高裂缝泄油面积的组合压裂方法,包括:S101,由油管将井下混合喷砂器下入到压裂层段,形成油管和油套环空的双注入系统;S102,通过油管和混合喷砂器向压裂层段携砂液和支撑剂,并通过油套环空通道向压裂层段注入滑溜水;S103,通过油管向地层注入升压组合材料、携砂液和高浓度支撑剂,同时调整油套环空的排量,使裂缝净压力大幅提高;S104,向油管注入纯滑溜水,降低油套环空的排量,使裂缝净压力迅速降低;S105,周期性地重复S103和S104,不断增加人工裂缝的泄油面积,直到人工裂缝达到设计要求为止。本发明通过组合方法对地层进行循环应力加载,达到增大油气层与裂缝的泄油面积,提高产量的目的。
-
公开(公告)号:CN118257601A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211683695.9
申请日:2022-12-27
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种页岩油加密水平井压前补能优化方法,步骤包括:1)收集数据;2)收集加密水平井的加密参数;3)收集加密区就地应力条件下的岩石力学参数、储层物性参数;4)以井组为基础进行补能整体设计;5)进行差异化补能设计,确定原始水平井的补能方式、补能参数;6)确定加密水平井的补能方式、补能参数;7)进行闷井生产,即成。本发明的方法,能够避免加密后水平井向低压区过度延伸形成无效压裂,通过原始水平井、加密水平井整体考虑,差异化优化补能方式、补能程度、补能次序,形成局部应力场的改变,促使加密水平井压裂裂缝的复杂性,达到剩余油液的充分动用,提高单井产量、实现延长稳产。
-
公开(公告)号:CN108751915B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201810684091.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种底水油藏堵水压裂覆膜支撑剂及制备方法,按重量比包括以下原料:骨料100‑150份;油溶封固剂10‑15份;缓释固化剂12‑20份;树脂粘结剂和固化剂30‑41份。本发明的一种底水油藏堵水压裂覆膜支撑剂适用于底水油藏储层改造控制缝高堵水压裂,能够长时间与储层岩石接触,采用油溶性封固材料包覆支撑剂,压后在储层温度压力下,包裹层固结成型,遇水稳定,遇油溶解,由此达到封堵底水改造产层的目的,兼顾了常规支撑剂支撑导流裂缝的基本功能,同时兼顾了堵水封固效果,无需特殊工艺加注。
-
公开(公告)号:CN111608626A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010427149.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B33/13
Abstract: 本发明公开了一种提高裂缝泄油面积的组合压裂方法,包括:S101,由油管将井下混合喷砂器下入到压裂层段,形成油管和油套环空的双注入系统;S102,通过油管和混合喷砂器向压裂层段携砂液和支撑剂,并通过油套环空通道向压裂层段注入滑溜水;S103,通过油管向地层注入升压组合材料、携砂液和高浓度支撑剂,同时调整油套环空的排量,使裂缝净压力大幅提高;S104,向油管注入纯滑溜水,降低油套环空的排量,使裂缝净压力迅速降低;S105,周期性地重复S103和S104,不断增加人工裂缝的泄油面积,直到人工裂缝达到设计要求为止。本发明通过组合方法对地层进行循环应力加载,达到增大油气层与裂缝的泄油面积,提高产量的目的。
-
公开(公告)号:CN119878099A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202311385095.9
申请日:2023-10-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明公开了基于改性超硫水纳米材料的控水压裂方法,具体按照以下步骤实施:步骤1、制备基础压裂液并加入1.0g/L~5g/L浓度的改性超硫水纳米材料,得到配置后压裂液;步骤2、在储层中上部或顶部按照单井试油工程确定射孔段长度、射孔孔密和射孔相位并集中射孔,得到孔位;步骤3、根据试油工程方案对孔位进行控水压裂施工,在储层内造人工裂缝,得到施工后地层;步骤4、将配置后压裂液携带支撑剂注入施工后地层后,关井3h~5h,完成控水压裂。本发明具有通过改性超硫水纳米材料,达到完全充填裂缝,提高透油阻水性能的效果。
-
公开(公告)号:CN110982510B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN201911154202.0
申请日:2019-11-22
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明公开了一种水力压裂支撑剂及制备方法与应用,该水力压裂支撑剂由改性支撑剂内核、固态防蜡层、保护层三部分组成,改性支撑剂内核为经过硅烷偶联剂处理的陶粒或石英砂,固态防蜡层由主防蜡剂、溶解速度控制剂、分散剂、粘结剂组成;保护层主要成分是可降解纳米材料。该支撑剂在水力压裂加砂初始阶段加入,泵送至油层深部,保护层在地层温度条件下、遇油溶解后,防蜡成分在溶解速度控制剂作用下缓慢释放。防蜡组分进入油层深部,因而不受季节影响,实现防蜡成分的长效均匀释放,具有防蜡效率高、作用时间长、不受季节环境限制、施工操作简单、使用安全、易推广的优点。
-
公开(公告)号:CN108756842A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810369903.5
申请日:2018-04-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种提高超低渗油藏水平井单井产量的分段压裂改造工艺,包括根据超低渗储层天然裂缝不发育,人工裂缝为单一裂缝的特点,确定压裂施工排量为3‑4m3/min,然后采用连续油管压裂管柱进行压裂。本发明改变了超低渗水平井传统分段多簇体积压裂技术思路,同时将以往的段内双簇改变为段内单簇,降低单段改造规模,降低作业成本、提高改造针对性;将段间距由原来6m3/min体积压裂下的80‑100m,降低为4m3/min压裂下的40‑50m,通过密集布缝、增加压裂改造段数,大幅提高水力裂缝与油藏接触面积;通过配套连续油管作业技术,段间压裂液不放喷,在提高施工效率的基础上,增加了地层能量、延缓了产量递减。
-
-
-
-
-
-
-
-
-