倾斜地层真三轴压裂物理模拟实验的岩样加工方法和装置

    公开(公告)号:CN106121640B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201610461475.X

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明提供的一种倾斜地层真三轴压裂物理模拟实验的岩样加工方法和装置。该方法包括:将页岩露头分别沿平行层理面方向和垂直层理面方向加工成立方体岩样,对立方体岩样进行防水处理,形成防水岩样,在模具内注入预设体积的固定浆,再将防水岩样以防水岩样的层理面平行于竖直方向的位置放入模具内,并旋转预设角度,继续向模具内注入固定浆,直至固定浆充满模具的腔体,在第一预设时长后,拆除模具,获取被固定浆包裹的岩样,在被固定浆包裹的岩样上确定盲孔的钻取方向,并钻取盲孔,可以用最终获得的被固定浆包裹的岩样实现倾斜地层真三轴压裂物理模拟实验,并且,提高了岩样加工的成功率。

    裂缝支撑剂铺置模拟实验装置及方法

    公开(公告)号:CN107060718A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710200755.X

    申请日:2017-03-30

    Abstract: 本发明提供一种裂缝支撑剂铺置模拟实验装置及方法,其中裂缝支撑剂铺置模拟实验装置包括混砂浆体配制组件、缝网组件以及检测组件;混砂浆体配制组件包括支撑剂储存罐、压裂液储存罐、注入泵和混砂罐;缝网组件包括竖直放置的模拟井筒、中空箱体以及多个与中空箱体等高的缝网组块,检测组件包括压力检测装置和流量检测装置,压力检测装置安装在主缝与分支缝的连通处,用于检测主缝与分支缝的连通处的压力值,流量检测装置安装在主缝的入口处,用于检测进入主缝的混砂浆体的流量值。因此,本发明提供的裂缝支撑剂铺置模拟实验装置及方法能确保模式实验与真实裂缝支撑剂铺置机理一致。

    一种用于真三轴水力压裂模拟实验的声发射探头安装装置

    公开(公告)号:CN105928776A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610415076.X

    申请日:2016-06-13

    CPC classification number: G01N3/02 G01N3/12

    Abstract: 本发明提供一种用于真三轴水力压裂模拟实验的声发射探头安装装置,涉及三轴压裂裂缝起裂和扩展规律的物理模拟实验技术。用于真三轴水力压裂模拟实验的声发射探头安装装置包括:承载板,承载板用于安装在压力室内;承载板上开设有至少一个安装孔,安装孔用于安装声发射探头;承载板上开设有布线凹槽,布线凹槽用于安装连接声发射探头和放大器的导线。通过将声发射探头安装在承载板上,将承载板安装在压力室内,能够缩短岩样产生的声发射信号传播到声发射探头的路径,并能够利用三级沉孔结构保护声发射探头在高载荷实验过程中不被损坏,有助于提高三轴压裂实验结果的准确性和可靠性。

    一种利用地质构造面曲率预测区域高压盐水层孔隙压力的方法

    公开(公告)号:CN101942992A

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN201010257163.X

    申请日:2010-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种利用地质构造面曲率预测区域高压盐水层孔隙压力的方法,该方法利用地质构造面曲率预测区域高压盐水层孔隙压力是通过地震资料和实钻录井资料确定盐膏层的区域分布规律和构造等值线图,利用调和趋势面法建立地质构造等值线图上的区域高程方程并确定构造区域任意点的主曲率,计算任意点的主应力,建立任意点的孔隙压力预测模型,确定高压盐水层的孔隙压力,以便在钻井设计确定现场施工时为确定安全钻井液密度提供科学依据,以有效阻止井壁坍塌、防止井下复杂情况的发生。

    模拟支撑剂铺置及压裂液返排的实验装置

    公开(公告)号:CN206210252U

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201621058954.9

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本实用新型提供一种模拟支撑剂铺置及压裂液返排的实验装置,包括:第一平板、第二平板、以及框架;第一平板与第二平板平行设置,第一平板、第二平板与框架组成密封箱体;第一平板和第二平板均呈透明状,用于供用户观察箱内情况;箱体内设置有透明的内置平板,内置平板与第一平板平行,且与第一平板之间形成空腔,所述空腔用于模拟裂缝;箱体左右两端分别设置有用于模拟井筒的第一盛水腔和用于模拟裂缝尖端的第二盛水腔;第一盛水腔和第二盛水腔分别通过连通缝与空腔实现连通。本实用新型能够方便用户进行支撑剂铺置及压裂液返排的模拟实验,对油田矿场水力压裂实践活动具有指导意义。

    水力压裂裂缝形态的确定系统

    公开(公告)号:CN209400451U

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201821687515.3

    申请日:2018-10-18

    Abstract: 本申请公开了一种水力压裂裂缝形态的确定系统,该系统包括:核磁共振仪器、真空密封室。其中,真空密封室,用于使放置其中的压裂后岩石试样被白油完全饱和。核磁共振仪器,用于检测所述被白油完全饱和的压裂后岩石试样的裂缝形态。运用本系统,通过核磁共振仪器检测被白油完全饱和的压裂后岩石试样,核磁共振成像结果中显示含白油的区域,代表压裂后岩石试样中宏观裂缝和/或微裂缝的位置,从而获得压裂后试样形成的裂缝形态,为研究水力压裂裂缝扩展机理和定量评价水力压裂裂缝复杂程度奠定了基础。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    裂缝性易漏地层堵漏承压能力评价装置

    公开(公告)号:CN203570309U

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201320704682.5

    申请日:2013-11-08

    Abstract: 一种裂缝性易漏地层堵漏承压能力评价装置,包括:真三轴堵漏模拟系统的实验平台上放置有裂缝性天然岩样,裂缝性天然岩样的底部和周侧壁设有千斤压力板,裂缝性天然岩样的顶部设置有顶面压板,裂缝性天然岩样的上端连接有模拟井筒;泥浆分离器具有外筒和活塞,外筒的下端与顶面压板相连,其底部具有出液孔,出液孔连接有连接筒,连接筒穿出顶面压板的一端与模拟井筒相连;声发射监测仪具有多个设置在裂缝性天然岩样水平相对的侧壁上的声发射探头。本实用新型的裂缝性易漏地层堵漏承压能力评价装置,可模拟真实地层环境下裂缝性易漏地层的漏失通道和堵漏材料的承压堵漏过程,为裂缝性易漏地层提高承压能力的堵漏机理和现场应用研究提供了理论依据。

    多裂缝起裂装置
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208996711U

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201821195117.X

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本实用新型提供一种多裂缝起裂装置,该装置包括:起裂液压泵、压裂油管道、第一压力传感器、第二压力传感器、井口阀门以及控制器。起裂液压泵的输出端通过井口阀门与压裂油管的第一端连接,压裂油管的第二端用于与待起裂油井连接,待起裂油井中包括至少一个起裂点,控制器的第一输出端与起裂液压泵连接,控制器的第二输出端与井口阀门连接,控制器的第一输入端与第一压力传感器连接,控制器的第二输入端与第二压力传感器连接,第一压力传感器用于检测待起裂油井的井底压力,第二压力传感器用于检测待起裂油井的井口压力,控制器用于控制起裂液压泵向待起裂油井中注入压裂液,以使井底压力满足所有起裂点的预设起裂条件,以使所有起裂点起裂。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种预制天然裂缝的水力压裂实验试件

    公开(公告)号:CN208366689U

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201821089275.7

    申请日:2018-07-10

    Abstract: 本实用新型提供一种预制天然裂缝的水力压裂实验试件及其制作方法,其中该预制天然裂缝的水力压裂实验试件,其为利用岩石浆料浇筑后固结成型的岩石模型和位于该岩石模型内的裂缝模型,并具有朝向实验试件内开设的盲孔,其中:该裂缝模型为相对设置的纤维片材和填充层形成的能够模拟天然裂缝的夹层结构。本实用新型所提供的技术方案,能够真实的模拟天然裂缝在地层条件下的状态,从而可以满足研究天然裂缝发育情况、裂缝填充情况、井眼或射孔孔眼与天然裂缝位置关系的要求。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    压裂实验装置
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205154125U

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201520911352.2

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本实用新型提供一种压裂实验装置,该装置包括:控制器、用于容纳岩石样品的腔体、流体供应系统、流体注入管线、多个液压泵、至少一个加载活塞以及至少一个载荷均衡部件。其中,加载活塞对岩石样品施加压力时与对应的载荷均衡部件接触。载荷均衡部件包括底板和转子,底板上设置有凹槽,转子可旋转安装在凹槽内。流体供应系统与流体注入管线连接,为流体注入管线提供压裂液。流体注入管线穿设在腔体内,且与岩石样品中的井筒连通。该装置通过设置包含底板和转子的载荷均衡部件,使得当岩石样品的加载平面不平行时,通过转子的转动使得岩石样品表面所受到的力变得均匀,从而保证压裂实验结果的准确性。

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