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公开(公告)号:CN111140226B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201811309916.X
申请日:2018-11-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开一种提高裂缝导流能力的方法,包括:第1步:储层评估及参数优化;第2步:确定压裂液配方及分阶段破胶剂;第3步:射孔作业或者射孔作业及酸预处理;第4步:压裂前置液造缝施工;第5步:早期变排量携砂施工;第6步:中期变排量携砂施工;第7步:后期变排量携砂施工;第8步:顶替作业;第9步:重复第3~8步,到将所有段压裂完为止。本发明采用分阶段同步破胶技术,配合变排量加砂工艺,使不同粒径支撑剂在裂缝内自然分选,相近粒径支撑剂堆积在一起,大大降低了小粒径支撑剂对大粒径支撑剂孔道的堵塞,有效提高了裂缝的导流能力,从而建立起长期、高效的油气生产通道,有效提高了裂缝的导流能力,改善了压后增产和稳产效果。
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公开(公告)号:CN112647914B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201910969878.9
申请日:2019-10-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/26 , E21B43/22 , E21B43/267 , E21B43/11 , E21B7/18
Abstract: 本发明涉及一种防止套管变形的压裂新方法,属于石油开采领域,适用于页岩油气藏。所述方法综合采用钻完井及压裂一体化设计技术,优化水平井筒穿行方向,采用平面射孔技术,合理优化预处理酸的类型、配方及注入工艺参数等,配合超临界CO2压裂液破岩,全程应用70‑140目自悬浮支撑剂等工艺技术,防止套管压裂变形,充分提高压裂裂缝改造体积。本发明极大增加了压裂改造效果,优化结果可有效指导压裂施工、极大增加改造体积、明显改善施工效果,从而获得最大的经济效益。
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公开(公告)号:CN112647914A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910969878.9
申请日:2019-10-12
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/26 , E21B43/22 , E21B43/267 , E21B43/11 , E21B7/18
Abstract: 本发明涉及一种防止套管变形的压裂新方法,属于石油开采领域,适用于页岩油气藏。所述方法综合采用钻完井及压裂一体化设计技术,优化水平井筒穿行方向,采用平面射孔技术,合理优化预处理酸的类型、配方及注入工艺参数等,配合超临界CO2压裂液破岩,全程应用70‑140目自悬浮支撑剂等工艺技术,防止套管压裂变形,充分提高压裂裂缝改造体积。本发明极大增加了压裂改造效果,优化结果可有效指导压裂施工、极大增加改造体积、明显改善施工效果,从而获得最大的经济效益。
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公开(公告)号:CN112177598A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201910584484.1
申请日:2019-07-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种考虑压裂液压缩性的地层起裂压力预测方法,属于页岩气开发技术领域。该方法包括:S1:建立井筒压裂液流动的离散化井筒模型,获得井底压力随时间变化的规律和井口压力随时间变化的规律;S2:建立射孔条件下的井筒‑水泥环‑近井壁地层三维流固耦合力学模型,获得井筒憋压过程中近井壁应力场的分布规律和渗流场的分布规律;S3:反演地层起裂时间及井口起裂压力。本发明建立了憋压过程中井筒压力场及速度场的计算模型,在此基础上,结合岩石力学等相关知识,完善了页岩气井水力压裂起裂压力及起裂时间的计算方法,在一定程度上为深入认识页岩气井水力压裂的起裂机理及开展压裂设计提供了进一步的理论基础及设计依据。
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公开(公告)号:CN111140226A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811309916.X
申请日:2018-11-06
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
Abstract: 本发明公开一种提高裂缝导流能力的方法,包括:第1步:储层评估及参数优化;第2步:确定压裂液配方及分阶段破胶剂;第3步:射孔作业或者射孔作业及酸预处理;第4步:压裂前置液造缝施工;第5步:早期变排量携砂施工;第6步:中期变排量携砂施工;第7步:后期变排量携砂施工;第8步:顶替作业;第9步:重复第3~8步,到将所有段压裂完为止。本发明采用分阶段同步破胶技术,配合变排量加砂工艺,使不同粒径支撑剂在裂缝内自然分选,相近粒径支撑剂堆积在一起,大大降低了小粒径支撑剂对大粒径支撑剂孔道的堵塞,有效提高了裂缝的导流能力,从而建立起长期、高效的油气生产通道,有效提高了裂缝的导流能力,改善了压后增产和稳产效果。
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