增加页岩气井压裂改造缝网密度的方法

    公开(公告)号:CN105626028B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610090196.7

    申请日:2016-02-17

    Abstract: 本发明涉及页岩储层增产改造领域,具体为增加页岩气井压裂改造缝网密度的方法,根据目标区块页岩储层有机质和矿物特征,选择氧化剂;将氧化剂添加到压裂液前置液中,随压裂液注入储层内部。该方法利用了氧化剂可氧化页岩中的有机质、黄铁矿等反应产生的热量、气体形成高温高压以及反应产物中的有机酸可溶蚀碳酸盐矿物的特点,充分利用压裂作业能量与压裂液的作用,不仅要形成主体裂缝网络,即改造体积,而且要利用滞留压裂液与页岩的力学‑化学作用进一步切割或“泡碎”改造体积内页岩基块,即改造效率或改造密度,进一步提高改造体积内气体传输速率。

    一种裂缝气藏复杂缝网创生的氧化致裂方法

    公开(公告)号:CN113863912B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111048601.6

    申请日:2021-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种裂缝气藏复杂缝网创生的氧化致裂方法,包括:对已经压裂的气藏进行重复改造或裂缝气藏改造时,压裂液采用领液‑氧化液‑隔离液‑诱导液‑驱替液的顺序,以段塞式注入已有裂缝中,利用氧化液产生的氧气与气层裂缝中的甲烷混合,当产生氧气的量达到甲烷爆炸极限范围时,使气层裂缝内发生局部爆裂,形成密集的裂缝。本发明在水力压裂和重复压裂基础上,利用氧化爆裂改造页岩储层,计算工艺所需参数,有利于实现裂缝气藏低成本高效开发目标。

    页岩气井压裂液零返排环境友好提高采收率的氧化-渗吸法

    公开(公告)号:CN110029977B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910311827.7

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了页岩气井压裂液零返排环境友好提高采收率的氧化‑渗吸法。该方法通过在压裂液中添加氧化剂,气井压裂后利用页岩与氧化性压裂液作用,将裂缝面或孔隙表面有机质氧化,增大压裂液与粘土矿物的接触面积,提高页岩对压裂液的渗吸能力,使裂缝中压裂液向孔隙中渗吸分散与孔隙中压裂液溶蚀有机质并向粘土矿物晶间孔中分散,实现压裂液零返排。本发明利用氧化性压裂液提高页岩储层渗吸能力,既增加有效渗流通道及气体解吸‑扩散能力,也避免了压裂液返排诱发的环境问题,且在页岩气井压后返排投产时,滞留储层的氧化剂能持续改善页岩气传输通道,有利于实现页岩气井低成本高效开发目标。

    一种页岩油气藏氧化热激爆裂改造方法

    公开(公告)号:CN108252700B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810224179.7

    申请日:2018-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种页岩油气藏氧化热激爆裂改造方法,该方法主要包括以下步骤:(1)对页岩油气藏水平井进行分段水力压裂改造,形成水力压裂缝;(2)关井,促使压裂缝附近页岩基质充分吸水;(3)开井,返排水力压裂缝内压裂水;(4)向页岩油气藏注入氧气或供氧剂及其催化物质,得到氧气与烃类气体混合物;(5)利用井下点火装置,使混合物燃烧、释放热量,利用该热量快速加热页岩基质孔隙内压裂水,液态压裂水快速转换为水蒸气时,页岩基质孔隙在短时间内形成高压蒸汽压,从而使页岩发生爆裂,形成密集的二次改造裂缝。本发明在传统水力压裂基础上,利用孔隙蒸汽压致裂页岩,既提高了页岩油气藏人工裂缝密度,也解除或弱化了水力压裂导致的水相圈闭损害,有利于实现页岩油气低成本高效开发目标。

    一种适合页岩氧化改造的氧化液

    公开(公告)号:CN109370557A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811499662.2

    申请日:2018-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种适合页岩氧化改造的氧化液。水力压裂使页岩气藏经济开采,由于页岩气体产出经历解吸-扩散-渗流过程,距离裂缝较远处的气体难以快速产出,导致压后气井日产量下降速率快,严重降低了气藏采收率。考虑页岩中有机质、黄铁矿在还原环境沉积,富氧条件下易氧化分解,诱发页岩破裂;通过在压裂过程中使用氧化液,其组分为表面活性剂、降阻剂、氧化剂和氧化速率调节剂,利用页岩-氧化液作用改造基质,诱发溶蚀孔缝,强化页岩基质中气体传输能力,对现有水力压力技术形成有益补充,提高气藏采收率。本发明属于石油天然气开采技术领域,涉及一种适合页岩氧化改造的氧化液。

    一种页岩油气藏氧化热激爆裂改造方法

    公开(公告)号:CN108252700A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810224179.7

    申请日:2018-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种页岩油气藏氧化热激爆裂改造方法,该方法主要包括以下步骤:(1)对页岩油气藏水平井进行分段水力压裂改造,形成水力压裂缝;(2)关井,促使压裂缝附近页岩基质充分吸水;(3)开井,返排水力压裂缝内压裂水;(4)向页岩油气藏注入氧气或供氧剂及其催化物质,得到氧气与烃类气体混合物;(5)利用井下点火装置,使混合物燃烧、释放热量,利用该热量快速加热页岩基质孔隙内压裂水,液态压裂水快速转换为水蒸气时,页岩基质孔隙在短时间内形成高压蒸汽压,从而使页岩发生爆裂,形成密集的二次改造裂缝。本发明在传统水力压裂基础上,利用孔隙蒸汽压致裂页岩,既提高了页岩油气藏人工裂缝密度,也解除或弱化了水力压裂导致的水相圈闭损害,有利于实现页岩油气低成本高效开发目标。

    富有机质致密岩心气体渗透率和扩散系数的联测方法

    公开(公告)号:CN105910971B

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201610231392.1

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本发明公开了富有机质致密岩心气体渗透率和扩散系数的联测方法,该方法利用气体压力衰减装置完成,该装置由岩心夹持器、储气腔室、真空泵、围压泵、计算机组成,岩心夹持器分别连接真空泵和围压泵,岩心的入口端连接储气腔室和气源,岩心出口端处于封闭状态,该装置位于水浴加热系统中,本发明通过监测储气腔室内的气体向岩心中流动直至平衡的过程,得到气体压力衰减曲线,再根据真实气体状态方程、物质平衡和气体在岩石中的赋存与流动机理,将该衰减曲线划分为渗流阶段和扩散阶段,从而求得气体渗透率和扩散系数。本发明简化了测试程序,提高了实验分析效率,可为页岩和煤岩等非常规储层岩石中气体传质能力的实验评价和气井产能预测等提供数据支撑。

    一种基于划痕实验的页岩断裂韧性计算方法

    公开(公告)号:CN107063905A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710194591.4

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于划痕实验的页岩断裂韧性计算方法,该方法通过监测划痕测试过程中刀具水平方向和垂直方向荷载,以及岩心表面的划槽深度,带入页岩断裂韧性计算模型,计算页岩的断裂韧性。相比于现有的岩石断裂韧性实验测试方法,本发明方法本发明方法具有如下优势:1)岩心制样难度低,测试分析过程快速简洁;2)测试过程仅破坏岩心浅表面,不影响后续适用,岩心消耗小;3)测试岩心尺寸和表征尺度大,能极大削弱测试结果的随机性和离散性,且能够获得随岩心长轴方向连续的断裂韧性曲线剖面。本发明所述的断裂韧性测试方法能为页岩气井压裂工艺设计提供更为有效的实验支撑,是一种值得推广的页岩断裂韧性实验测试方法。

    一种测定页岩储层可氧化能力的方法

    公开(公告)号:CN109655574B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201811539608.6

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种测定页岩储层可氧化能力的方法。利用氧化性溶液氧化溶蚀页岩组分,以改造纳米级孔隙,是一种提高页岩基块渗透率的有效方法,因此,氧化致裂增渗方法适应的页岩储层需要评价可氧化能力进行选择。油气层的油气都是在还原环境条件下的烃源岩中形成,滞留或短距离运移、初次运移和二次运移到油气层中,不仅多数油气仍然保留着还原性,而且也将储层岩石还原,因此,需要评价油气层岩石可氧化能力。页岩中富含有机质与黄铁矿等还原性矿物,而化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,因此将页岩粉末加入蒸馏水中,混合均匀后测量溶液的化学需氧量,以此评价页岩储层可氧化能力。

    油气层氧敏性实验评价方法

    公开(公告)号:CN110361523B

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN201910759711.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本发明涉及石油与天然气行业油气层的储层保护领域,提供了一种油气层氧敏性实验评价方法。通过改变驱替岩心柱塞的流体的氧化还原电位,测定在不同氧化性流体的作用下油气层的渗透性变化,并通过分析渗透率与孔隙体积以及氧化还原电位的关系,确定临界氧化还原电位与盐敏渗透率变化率,以此明确不同油气储层的氧敏性强弱。本发明操作简单,能够有效地填补当前油气层敏感性实验评价存在的空白,对于储层工作液体系流体性质的优化以及油气层的高效开发都具有重要意义。

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