一种通过电磁信号监测水力裂缝扩展过程的实验方法

    公开(公告)号:CN105649617A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610025161.5

    申请日:2016-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种通过电磁信号检测水力裂缝扩展过程的实验方法,该方法包括以下步骤:(a)制作圆柱形的人工试件或天然试件,将准备好的试件放置在Nacl溶液中进行饱和处理;(b)待试件饱和处理完后,在试件表面粘贴电磁信号监测探头;(c)将所述试件置于普通三轴实验架上施加围压,使用清水作为压裂液进行压裂;(d)压裂同时开启电磁信号检测设备。本发明提供的方法,在室内实验室条件下监测水力裂缝的扩展过程,裂缝尖端处的大量离子溶解于压裂液中形成电流,电流产生了磁场,电磁信号检测器监测记录电磁信号的强弱。本发明能够准确的监测水力裂缝的扩展过程,克服了传统的声发射无法监测拉伸破坏导致的水力裂缝及监测裂缝不准确的缺点。

    一种通过电磁信号监测水力裂缝扩展过程的实验方法

    公开(公告)号:CN105569627A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201511007908.6

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: E21B43/26 E21B49/00

    Abstract: 本发明提供了一种通过电磁信号检测水力裂缝扩展过程的实验方法,该方法包括以下步骤:(a)制作圆柱形的人工试件或天然试件,将准备好的试件放置在NaCl溶液中进行饱和处理;(b)待试件饱和处理完后,在试件表面粘贴电磁信号探头;(c)将所述试件置于普通三轴实验架上施加围压,使用清水作为压裂液进行压裂;(d)压裂同时开启电磁信号检测设备。本发明提供的方法,在实验室条件下监测水力裂缝的扩展过程,裂缝尖端处的大量离子溶解于压裂液中形成电流,电流产生了磁场,电磁信号检测器监测记录电磁信号的强弱。本发明能够准确的监测水力裂缝的扩展过程,克服了传统的声发射无法监测拉伸破坏导致的水力裂缝及监测裂缝不准确的缺点。

    一种岩石压裂设备
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117514111A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311651636.8

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种岩石压裂设备,所述岩石压裂设备包括:温压变化模块中的加热器用于使压力罐的温度升至模拟地层温度,液压油缸在上升时使压力罐内压力升高,压力传感器用于监测压力罐内的压力变化,并将压力变化发送至控制模块;控制模块,用于判断变化后的压力是否达到模拟地层压力,在未达到模拟地层压力时,生成加压指令;压裂模块中的液压油罐用于在接收加压指令后将液压油和压裂液输送至增压计,增压计用于增加液压油和压裂液的压力,增加压力后的液压油和压裂液分别用于使压力罐内压力升至模拟地层压力,使压裂罐中岩样在模拟地层温压下起裂。上述设备自动化程度高,可以使岩样在模拟地层温压下起裂,更加贴合实际,起裂的误差较低。

    水力裂缝扩展-支撑可视化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN117449831A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311669048.7

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本发明为一种水力裂缝扩展‑支撑可视化实验装置及方法,该装置包括透明试件、注液管线、封堵件、压裂液供应管线和支撑剂供应管线,透明试件上具有盲孔和至少一个通孔,盲孔具的压裂端形成有预制起裂裂缝;注液管线的第一端位于透明试件的外部且与压裂液供应管线和支撑剂供应管线可通断相连,注液管线的第二端伸入至盲孔内且靠近所述压裂端;封堵件密封填满所述盲孔,以将注液管线密封固定于盲孔内;通过注液管线和支撑剂供应管线可分别注入压裂液和支撑剂。本发明可真实模拟并直观观测地层的水力裂缝扩展过程以及支撑剂沉降运移情况,并将造缝与支撑两个连续的过程关联起来,有效提高实验的准确性。

    大尺寸分段压裂实验模拟井筒

    公开(公告)号:CN104989355B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201410249597.3

    申请日:2014-05-30

    Inventor: 张广清 周大伟

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸分段压裂实验模拟井筒,其具有:标准井筒体,所述标准井筒体一端包括公接头,另一端包括母接头,该井筒一侧有开口,另一侧有弧形割缝,该割缝通过注液孔与注液管线接头相通;第一节井筒体,所述第一节井筒体一端包括母接头,另一端为不含有螺纹的井筒出口;侧盖,所述侧盖为薄壁半圆管;端盖,所述端盖一端有外螺纹。一套大尺寸分段压裂实验模拟井筒包括一节第一节井筒体、一个端盖和若干节标准井筒体,每个井筒体都通过单独的注液管线与液压泵相连。本发明适用于大尺寸分段水力压裂实验模拟,获得实验条件下的裂缝形态。本发明采用模块化设计、结构简单、操作便捷,能够满足室内实验要求。

    一种压裂液及压裂方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109138960A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810914013.8

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 本发明提供了一种压裂液及压裂方法。该压裂液为膨胀剂与水的质量比为1:3的膨胀剂水溶液。该压裂方法采用膨胀剂水溶液作为压裂液,不需要额外添加支撑剂。本发明的压裂液用于压裂中层及深层致密砂岩储层和页岩储层。本发明的压裂方法,采用膨胀剂水溶液作为压裂液,可以提高破裂压力,且与二氧化碳反应生成的碳酸钙可作为支撑剂,保证了导流通道的完整性。

    一种具有不同层理角的人造岩心的制作方法

    公开(公告)号:CN104990758A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510038315.X

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 本发明提供了一种具有不同层理角的人造岩心的制作方法。该方法通过控制相邻两次浇筑物料形成的界面作为岩体的层理面,控制相邻两次浇注物料的时间间隔的长短来控制层理面的强度,最后将浇筑好的岩块置于岩心钻取机底座上,通过调节岩心钻取机底座的倾角可钻取含有不同层理角的岩心。该方法通过控制前后浇筑时间间隔形成具有水平层理面的岩块,同一个岩块中可以预制多个水平层理面,相邻层理面之间的间距可以不等。本发明克服了制取天然岩心困难、数量少的缺点,尤其是钻取具有不同层理角的天然岩心,该方法具有制取岩心简单,实验可重复性强的优点。

    大尺寸分段压裂实验模拟井筒

    公开(公告)号:CN104989355A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201410249597.3

    申请日:2014-05-30

    Inventor: 张广清 周大伟

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸分段压裂实验模拟井筒,其具有:标准井筒体,所述标准井筒体一端包括公接头,另一端包括母接头,该井筒一侧有开口,另一侧有弧形割缝,该割缝通过注液孔与注液管线接头相通;第一节井筒体,所述第一节井筒体一端包括母接头,另一端为不含有螺纹的井筒出口;侧盖,所述侧盖为薄壁半圆管;端盖,所述端盖一端有外螺纹。一套大尺寸分段压裂实验模拟井筒包括一节第一节井筒体、一个端盖和若干节标准井筒体,每个井筒体都通过单独的注液管线与液压泵相连。本发明适用于大尺寸分段水力压裂实验模拟,获得实验条件下的裂缝形态。本发明采用模块化设计、结构简单、操作便捷,能够满足室内实验要求。

    渗透率测量方法、设备以及系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117686402A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311672993.2

    申请日:2023-12-07

    Abstract: 本说明书涉及油气开发技术领域,尤其涉及一种渗透率测量方法、设备以及系统。其中所述渗透率测量设备包括:盖体,所述盖体上设有轴向加压口;与所述盖体对应的具有容纳腔的壳体,所述壳体的侧壁设有径向加压口;设置在所述容纳腔中用于夹持岩心的两个紧固件,所述两个紧固件用于将所述容纳腔分成径向加压腔室和轴向加压腔室,所述径向加压腔室与所述径向加压口连通,用于测量岩心的径向渗透率,所述轴向加压腔室与所述轴向加压口连通,用于测量岩心的轴向渗透率。本说明书实施例可以提高渗透率测量的效率。

    支撑剂可视化实验装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117434215A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311333732.8

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种支撑剂可视化实验装置,涉及实验设备技术领域,包括实验容器、加热结构、可视化结构、第一加压机构、实验岩芯、测量机构和监测机构,实验容器具有实验通道、进液口和排液口;加热结构和可视化结构设置在实验容器上;实验岩芯可运动地设置在实验通道中,实验岩芯与可视化结构之间形成有导流间隙,导流间隙连通进液口和排液口,导流间隙能够用于放置待测试支撑剂。本发明能够更加灵活地模拟出不同地层工况,提高了实验的准确性。并且,在实验容器还设有测量机构,通过测量机构能够测量并计算出支撑剂嵌入实验岩芯的具体嵌入量,并且通过可视化结构与监测机构相配合便于实验人员更加直观地观测支撑剂的导流能力。

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