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公开(公告)号:CN115876626A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111134094.8
申请日:2021-09-27
摘要: 本发明提供了一种压裂支撑剂对套管磨损程度的模拟装置、系统及方法,属于水平井多簇分段压裂施工参数优化领域。该模拟装置包括:支架以及设置在支架上的实验套管、测厚仪导轨;所述测厚仪导轨与实验套管平行设置;在所述测厚仪导轨上设置有侧厚部件,所述测厚部件能够沿测厚仪导轨移动。本发明设计合理、流程清晰、便于操作。以动力相似性原理为基础,利用本发明开展压裂支撑剂对套管磨损程度及抗压强度等室内实验测试,能够找出引起套管磨损和变形主控因素,从而确定最优现场压裂工艺施工参数,为现场压裂工艺参数提供直观、可靠的支持,最终减少和避免水平井套变和套损现象发生,大幅度提高页岩气田产能建设水平。
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公开(公告)号:CN113530513B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010324530.7
申请日:2020-04-22
IPC分类号: E21B43/26 , E21B33/13 , E21B43/267 , E21B43/27
摘要: 本发明公开了一种不同粒径支撑剂在多尺度裂缝中分级支撑的压裂方法,包括:1)射孔作业;2)酸预处理作业;3)注入压裂液造主裂缝;4)注入封堵剂封堵主裂缝端部;5)注入压裂液造分支缝;6)注入封堵剂封堵分支缝端部;7)注入压裂液造微裂缝;8)注入携带小粒径支撑剂的低黏度压裂液;9)注入携带中粒径支撑剂的中黏度压裂液;10)重复步骤3~步骤9多次;11)注入携带大粒径支撑剂的高黏度压裂液;12)顶替作业;13)下入桥塞,重复步骤1~步骤11,直至所有段施工完成。本发明采用大尺度主裂缝及中尺度支裂缝依次暂堵,配合主裂缝、转向分支缝、微裂缝依次暂堵的策略,促进了主裂缝,转向分支缝以及微裂缝的充分延伸。
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公开(公告)号:CN112240191B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201910652867.8
申请日:2019-07-19
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/00 , E21B47/06 , G06Q50/02
摘要: 本发明公开了一种页岩气压裂加砂方法。包括:(1)裂缝参数及压裂施工参数优化;(2)簇射孔参数优化;(3)酸预处理;(4)变粘度变排量前置液造缝;(5)小粒径支撑剂段塞式加砂;(6)首段40‑70目支撑剂低砂液比长段塞加砂压裂;(7)粉陶跟随式混合40‑70目支撑剂长段塞加砂压裂;(8)高砂液比大粒径支撑剂压裂充填;(9)井口限压下大排量顶替。本发明可以提高段内多簇射孔的均匀改造度和加砂量,实现段内多簇裂缝的均匀改造和支撑剂用量规模的有效提升,以改善小缝宽尺度裂缝内支撑剂的充填度和提高裂缝系统的导流能力。特别适于深层和复杂构造页岩以及层理缝发育的页岩气储层加砂压裂改造。
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公开(公告)号:CN111911128B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN201910382275.9
申请日:2019-05-08
IPC分类号: E21B43/267 , E21B43/27
摘要: 本发明公开了一种高构造应力常压页岩气体积压裂方法。包括:1)页岩关键储层参数的评估;2)地质工程双甜点评价及射孔位置确定;3)裂缝参数系统的优化;4)压裂施工参数的优化;5)簇射孔作业;6)酸预处理作业;7)高黏度胶液高排量劈开垂直主裂缝施工;8)低黏度滑溜水变排量沟通延伸支缝系统和水平层理缝系统;9)小粒径长段塞或连续加砂施工;10)第一个高黏度胶液段塞加砂施工;11)滑溜水小粒径中砂液比中排量施工;12)第二个高黏度胶液段塞加砂施工;13)滑溜水小粒径高砂液比高排量施工;14)高黏度胶液高排量携砂充填垂直主裂缝施工。能够增加常压页岩气井的压后改造体积,从而提升常压页岩气井的经济开发效果。
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公开(公告)号:CN112443305B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN201910830217.8
申请日:2019-09-04
IPC分类号: E21B43/267 , E21B43/27 , E21B43/116 , E21B43/1185 , E21B33/12 , C09K8/80
摘要: 本发明公开了一种通过两次注酸及簇间暂堵促进缝高延伸的水平井压裂方法,包括以下步骤:平面限流射孔作业;变排量酸预处理作业;采用高粘度胶液造主缝、低粘度滑溜水扩缝;注入携带有碳酸钙颗粒的压裂液;注入携带有耐酸空心暂堵球的压裂液;注入低粘度滑溜水;注入酸液溶解碳酸钙颗粒;继续注入压裂液;顶替作业;下入桥塞;重复上述直至所有段施工完成,压后钻塞、返排、测试及求产。所述方法采用平面限流射孔、碳酸钙颗粒暂堵、耐酸空心暂堵球暂堵工艺,增大了单簇排量,有效提高了裂缝在高度方向上的延伸长度,并促进了多簇裂缝均匀起裂及延伸,最终提高了页岩气藏纵向上的动用程度,增大了储层改造体积,最终实现了对页岩气藏的高效开发。
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公开(公告)号:CN112065349B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910521752.5
申请日:2019-06-17
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/27 , E21B43/116 , E21B33/13 , E21B49/00 , G06F17/15
摘要: 本发明公开了一种高黏土含量的页岩有效体积压裂方法。包括:(1)分析页岩的可压性、力学性质及压裂品质;(2)优化设计裂缝形态参数及压裂施工参数;(3)第一段进行射孔作业;(4)进行酸处理;(5)采用高黏度胶液造主缝;(6)注入携带70~140目的低黏度滑溜水;(7)采用高黏度胶液配合暂堵剂进行缝内暂堵施工;(8)注入携带40~70目支撑剂的中黏度胶液;(9)注入携带30~50目支撑剂的高黏度胶液;(10)采用高黏度胶液配合暂堵球进行簇间暂堵施工;(11)采顶替施工。本发明能够改善现在压裂过程中所存在的问题,从而增大高黏土含量的页岩有效改造体积,提高裂缝复杂性。
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公开(公告)号:CN114427417A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202011015390.1
申请日:2020-09-24
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B33/13 , E21B43/14 , E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种应力差异大的多层储层压裂方法与应用,所述方法包括:步骤1、桥塞射孔联作作业;步骤2、酸预处理作业;步骤3、注入低黏度压裂液;步骤4、缝底及缝顶暂堵剂的注入;步骤5、重复步骤3~4;步骤6、缝端暂堵剂注入;步骤7、支撑剂注入施工;步骤8、顶替作业。具体地,所述方法以不同高应力层位射孔方式优选、裂缝全封堵方法及缝宽打磨扩展方法为核心,解决了压裂时裂缝无法同时在低应力及高应力储层有效扩展的技术难题。同时,所述方法能有效促进裂缝在高、低地应力层位中扩展,利于提高压裂改造效果。
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公开(公告)号:CN110761765B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201810841160.7
申请日:2018-07-27
IPC分类号: E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种大范围激活天然裂缝的体积压裂方法。包括:步骤(1)参数评估及优化;步骤(2)下桥塞射孔联作作业;步骤(3)酸预处理作业;步骤(4)低粘度滑溜水或酸性滑溜水造缝施工;步骤(5)混合支撑剂加砂封堵主裂缝施工;步骤(6)台阶式升排量施工;步骤(7)140~210目与70~140目支撑剂混合注入施工;步骤(8)高粘压裂液不加砂冲洗主裂缝施工;步骤(9)第二及第三个主裂缝封堵及后续施工;重复步骤5)~步骤8);然后,重复步骤5)~7);步骤(10)主裂缝高粘度压裂液加砂施工;步骤(11)顶替作业。本发明可以提高储层改造时裂缝的复杂程度及改造体积,从而实现页岩气井的高效增产。
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公开(公告)号:CN109751029B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN201711057413.3
申请日:2017-11-01
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/267
摘要: 本申请提供了一种深层页岩气压裂的方法。其包括如下步骤:步骤一,对压前的储层参数进行评价,并根据对所述储层参数的评价结果确定射孔位置、射孔数和射孔直径;其中所述储层参数包括地质构造、岩性、物性、岩石力学、三向地应力、层理缝和/或纹理缝发育情况、天然裂缝和可压性情况;步骤二:确定裂缝参数系统;步骤三:确定施工参数;步骤四:利用酸液预处理射孔处的井筒;步骤五:注入超临界二氧化碳;步骤六:注入LPG压裂液,根据需要同时注入破胶剂;步骤七:重复步骤五和步骤六至少2‑3次;步骤八:注入携带第一支撑剂的超临界二氧化碳;步骤九:注入携带第二支撑剂的LPG压裂液,根据需要同时注入破胶剂。
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公开(公告)号:CN113309502A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202010121944.X
申请日:2020-02-26
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/27 , E21B43/267
摘要: 本发明公开了一种增大深层页岩气储层改造体积的压裂方法,包括以下步骤:进行射孔作业;进行酸处理;采用高黏度胶液造主缝;注入携带有40‑70目支撑剂的低黏度滑溜水进行端部脱砂作业;注入酸液;注入携带140‑230目支撑剂的低黏度滑溜水;注入携带70‑140目支撑剂的中黏度滑溜水和高黏度滑溜水;注入携带40‑70目支撑剂的高黏度胶液;进行顶替作业;下入桥塞,重复上述步骤,直至所有段施工完成。本发明利用端部脱砂方法增大了缝内净压力,降低了层理缝及高角度缝打开难度,增大裂缝复杂性;同时通过不同黏度滑溜水、不同粒径支撑剂,实现了多尺度裂缝的饱和充填,极大地增大了深层页岩气藏有效改造体积。
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