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公开(公告)号:CN111594118A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010622770.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 西南石油大学
IPC: E21B43/24
Abstract: 本发明公开了一种用于提高稠油采收率的电磁加热方法,在生产管柱内放置发射电磁辐射的天线,同时在近井筒安装温度传感器,实时采集近井筒附近温度,当近井筒附近温度升至设定的临界温度时则梯度降低天线的发射功率,此时近井筒温度先降低,后升高,采用当前功率进行持续辐射加热后,如果近井筒附近温度又上升至临界温度则继续降低天线功率,如此持续进行功率阶梯式降低调整,直至功率降低到100W左右,打开生产井,稠油由于地层压差自发流向生产井,此时天线持续以低功率进行电磁辐射加热,本发明的电磁加热方法避免了加热温度过高降低稠油产量和影响井筒材料质量的问题,同时保证了保持稠油流动性的加热温度,提高了稠油的开采效率和工程安全性。
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公开(公告)号:CN108756789B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810273981.5
申请日:2018-03-29
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明一种钻井液防凝固送进工具,其上接头外圆上部螺纹连接吊环,上接头外圆设置有防转机构,防转机构上部与上接头外圆上部连接,防转机构下部连接一电机固定筒,上接头内腔设置为台阶孔,台阶孔下端设置有电磁铁,电磁铁外圆周围设置有定位环,定位环与上接头内腔下端螺纹紧固,定位环外设置有滑动环,滑动环上部连接有防转机构,滑动环下部连接有衔铁,上接头上部设置一偏心孔,电缆依次穿过偏心孔、电磁铁、衔铁与电机相连,电机置入电机固定筒,电机固定筒与引鞋之间连接有送进筒体,送进筒体内设置有搅拌装置,搅拌装置与电机输出轴连接。本发明的搅拌叶片可往复摆动,对钻井液进行搅拌,有效防止钻井液凝固粘稠,提供向前运动的牵引动力。
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公开(公告)号:CN111259595A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010100167.0
申请日:2020-02-18
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供一种煤砂互层穿层压裂射孔位置优化方法,包括以下步骤:(1)收集输入参数;(2)建立应力计算方程组;(3)建立流体流动控制方程组;(4)建立裂缝相场演化方程组;(5)结合步骤(2)~(4)建立多孔弹性介质中水力裂缝纵向延伸数值计算模型;(6)将步骤(1)获得的参数输入步骤(5)建立的模型,对比不同地层参数和射孔位置条件下裂缝轨迹,从而优化射孔位置。本发明裂缝延伸轨迹和条件是自适应求解的,克服了现有技术中需要额外建立轨迹预测准则来判断裂缝延伸方向这一缺陷,且本发明不需要引入滤失系数来描述压裂液滤失现象。
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公开(公告)号:CN106894793B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710122920.4
申请日:2017-03-03
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明实施例提供一种水平井分段多簇射孔压裂优化方法及装置,涉及油气田增产改造领域。方法包括建立簇间流量动态分配模型,并计算缝内流体压力;建立应力干扰模型;依据应力干扰模型和簇间流量动态分配模型,建立多簇压裂裂缝动态延伸模型;建立多裂缝同时扩展步长模型,将满足多簇压裂裂缝动态延伸模型的施工参数,代入多裂缝同时扩展步长模型中,得到最优施工参数。利用多簇压裂裂缝动态延伸模型可以选择符合条件的施工参数,再利用多裂缝同时扩展步长模型计算出扩展步长和角度,选取最优施工参数。可解决现有技术施工时,认为每簇裂缝都能够有效延伸的缺陷,还能够对簇间距、射孔方式等参数进行择优选择。
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公开(公告)号:CN110484231A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910735343.5
申请日:2019-08-09
Applicant: 西南石油大学
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明公开了一种以油基泥浆废弃物为原料制备低密度支撑剂的方法,步骤如下:S1、测定油基泥浆废弃物中油类、氧化硅、氧化铝以及水的含量;S2、向油基泥浆废弃物中加入粘度调节剂、骨架材料和成孔剂,得到混合浆料;S3、将混合浆料进行球磨形成粉体,对粉体进行造粒及烘干,形成支撑剂球粒料坯;S4、将球粒料坯先进行脱氢反应预烧,然后进行碳化物反应预烧;S5、在天然气保护气氛下进行终烧,获得以碳化硅为骨架材料的低密度支撑剂。本发明采用钻井过程中产生的油基泥浆废弃物为原材料制备得到低密度支撑剂,实现了油基泥浆废弃物的资源化利用。
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公开(公告)号:CN110298057A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910272028.3
申请日:2019-04-04
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种超临界二氧化碳压裂裂缝延伸计算方法,包括以下步骤:获取地质参数和施工参数;建立二氧化碳的流动模型,并基于三维位移不连续方法建立压裂过程中的应力场模型;建立二氧化碳的温度场模型和二氧化碳物性计算模型;基于地层参数、完井参数及施工参数计算超临界二氧化碳压裂裂缝的裂缝参数。本发明基于三维位移不连续方法与有限体积方法,并引入了温度场和二氧化碳物性参数计算模型,提高了计算准确性,从而更加精确的得到裂缝半径。
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公开(公告)号:CN106353479B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201610639036.3
申请日:2016-08-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N33/24
Abstract: 一种全直径岩心夹持器及全直径岩心酸化模拟装置,属于油田化学领域。全直径岩心夹持器包括:加热套筒、岩心夹持组件,岩心夹持组件设置于加热套筒内。岩心夹持组件包括第一密封件、第二密封件以及防腐胶套管。第一密封件、第二密封件均伸入容纳腔内,挤压防腐胶套管、并封闭防腐胶套管两端的开口。利用具有上述全直径岩心夹持器的全直径岩心酸化模拟装置可以实现较好的模拟效果,有利于提高模拟的自动化以及模拟的真实性。
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公开(公告)号:CN109458164A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811588541.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了可视化反应装置及变温变压动态反应的模拟方法,涉及非常规天然气开采技术领域。该可视化反应装置包括加压模块、控制模块和带有加热器的反应釜;通过加压模块产生符合压力要求的气体,通过压力气输送管输送至反应釜中参与反应,通过反应釜上的加热器调控反应釜内的问题,并有温度传感器和压力传感器对釜内的压力和温度进行检测,使温度和压力的数值在显示器上显示;观察在指定温度和压力条件下反应釜内的反应过程,为后期不同原料的反应工艺优化提供依据,能够为非常规天然气井的现场施工提供指导。变温变压动态反应的模拟方法应用上述可视化反应装置,可以模拟一定温度和压力下物料的反应情况。
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公开(公告)号:CN109211912A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201810871802.8
申请日:2018-08-02
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01N21/85
Abstract: 本发明涉及一种泡沫压裂液携砂能力评价装置及其工作方法,该泡沫压裂液携砂能力评价装置包括:高温高压反应釜,显微镜,具有内筒和外筒的可视化悬砂测定容器和成像设备,其中,高温高压反应釜与可视化悬砂测定容器的外筒连接,显微镜的物镜正对于可视化悬砂测定容器,显微镜的目镜前端设置成像设备。本发明通过上述的评价装置可以评价泡沫压裂液的微观状态和悬砂性。本发明通过设计不同温度压力下的实验,研究纳米颗粒对于泡沫的稳泡作用,也有利于泡沫压裂液在现场试验的应用。
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公开(公告)号:CN108868730A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810649208.4
申请日:2018-06-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了一种超临界二氧化碳喷射压裂相态控制方法、装置及电子设备,该方法包括获取地层参数、完井参数及施工参数;建立二氧化碳的物性参数计算模型;建立二氧化碳的井筒压力计算模型;建立二氧化碳的井筒温度计算模型;基于上述地层参数、完井参数及施工参数,结合物性参数计算模型、井筒压力计算模型及井筒温度计算模型,计算不同施工参数下喷射点处二氧化碳的温度和压力,以优化施工参数。该方式通过综合应用传热学和流体力学,考虑喷嘴喷出的二氧化碳与环空二氧化碳在喷射点混合时的热交换现象建立相应的压力和温度计算模型,提高计算的准确度,从而更精确的优化施工参数。
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