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公开(公告)号:CN107060718B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710200755.X
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267
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拟实验与真实裂缝支撑剂铺置机理一致。
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公开(公告)号:CN106401551B
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201610920434.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明提供一种水平井分段压裂或同步压裂模拟实验系统,用于对立方体人工岩样进行压裂模拟,包括:压裂模拟组件、应力加载装置和裂缝监测装置,压裂模拟组件包括模拟井筒和注液管和位置调节装置;模拟井筒位于人工岩样内部,注液管位于模拟井筒内,模拟井筒与注液管上具有相同数量但位置不同的至少两个模拟射孔。通过位置调节装置对注液管的位置进行控制,实现不同压裂段模拟射孔之间的连通顺序,分别对不同压裂段进行压裂。采用两组压裂模拟组件可以模拟两口水平井的同步压裂过程。该水平井分段压裂或同步压裂模拟实验系统可以模拟水平井分段压裂和两口水平井同步压裂时的缝间干扰现象,为认识水力裂缝扩展规律和裂缝形态提供实验方法。
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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
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267
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。
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公开(公告)号:CN106228893B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610827564.1
申请日:2016-09-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G09B25/02
Abstract: 本发明提供一种模拟支撑剂铺置及压裂液返排的实验装置及方法,其中装置包括: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。本发明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。
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公开(公告)号:CN106228893A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610827564.1
申请日:2016-09-14
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G09B25/02
Abstract: 本发明提供一种模拟支撑剂铺置及压裂液返排的实验装置及方法,其中装置包括: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。本发明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。
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公开(公告)号:CN106869890B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201710114967.6
申请日:2017-02-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明提供一种水平井分段压裂实验方法及井筒,包括:在岩样上钻出预设深度的盲孔;将底部密封的套管固定在盲孔内,并在套管内切出多个环形凹槽;其中,每个环形凹槽的直径大于盲孔的直径;将井筒置入套管内;井筒包括多个出液口,其中,每个出液口与一个环形凹槽相对;且,每个出液口通过密封圈与多个出液口中的其他出液口隔开,每个出液口还与一个注液管线连接;先将各注液管线与泵注系统连接,接着对岩样施加三向应力;通过泵注系统注入压裂液至注液管线。本发明提供的井筒为独立结构,且与套管之间采用插拔式连接,方便装卸,避免了分段压裂过程中对井筒造成的破坏,实现了井筒的重复利用,节约了实验成本,缩短了实验周期。
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公开(公告)号:CN106869898B
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710203634.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明实施例提供一种模拟复杂裂缝铺砂的装置及方法,将复杂裂缝模拟结构置于围压设备中,通过向围压设备中的充满具有预设压强的水,使得容置于围压设备中的复杂裂缝模拟结构受到周围水的压力,从而模拟地应力对压裂过程的影响;并且裂缝组件的两块透明平板和可以在包边框形成的滑槽中滑动产生相对位移,在未向裂缝组件注入液体时,在围压设备中水的压力下,两块平板间的缝隙成闭合状态;随着注入裂缝组件中液体量的增加,当裂缝组件中的两块平板受到液体的压力大于其受到围压设备中水的压力时,两块平板间的缝隙越来越宽,从而可以模拟实际压裂过程中裂缝的形成过程,从而能更加真实地模拟压裂过程,使得得到的实验数据更加准确。
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公开(公告)号:CN106401551A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610920434.2
申请日:2016-10-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明提供一种水平井分段压裂或同步压裂模拟实验系统,用于对立方体人工岩样进行压裂模拟,包括:压裂模拟组件、应力加载装置和裂缝监测装置,压裂模拟组件包括模拟井筒和注液管和位置调节装置;模拟井筒位于人工岩样内部,注液管位于模拟井筒内,模拟井筒与注液管上具有相同数量但位置不同的至少两个模拟射孔。通过位置调节装置对注液管的位置进行控制,实现不同压裂段模拟射孔之间的连通顺序,分别对不同压裂段进行压裂。采用两组压裂模拟组件可以模拟两口水平井的同步压裂过程。该水平井分段压裂或同步压裂模拟实验系统可以模拟水平井分段压裂和两口水平井同步压裂时的缝间干扰现象,为认识水力裂缝扩展规律和裂缝形态提供实验方法。
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公开(公告)号:CN106869898A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710203634.0
申请日:2017-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明实施例提供一种模拟复杂裂缝铺砂的装置及方法,将复杂裂缝模拟结构置于围压设备中,通过向围压设备中的充满具有预设压强的水,使得容置于围压设备中的复杂裂缝模拟结构受到周围水的压力,从而模拟地应力对压裂过程的影响;并且裂缝组件的两块透明平板和可以在包边框形成的滑槽中滑动产生相对位移,在未向裂缝组件注入液体时,在围压设备中水的压力下,两块平板间的缝隙成闭合状态;随着注入裂缝组件中液体量的增加,当裂缝组件中的两块平板受到液体的压力大于其受到围压设备中水的压力时,两块平板间的缝隙越来越宽,从而可以模拟实际压裂过程中裂缝的形成过程,从而能更加真实地模拟压裂过程,使得得到的实验数据更加准确。
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公开(公告)号:CN106869890A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710114967.6
申请日:2017-02-28
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明提供一种水平井分段压裂实验方法及井筒,包括:在岩样上钻出预设深度的盲孔;将底部密封的套管固定在盲孔内,并在套管内切出多个环形凹槽;其中,每个环形凹槽的直径大于盲孔的直径;将井筒置入套管内;井筒包括多个出液口,其中,每个出液口与一个环形凹槽相对;且,每个出液口通过密封圈与多个出液口中的其他出液口隔开,每个出液口还与一个注液管线连接;先将各注液管线与泵注系统连接,接着对岩样施加三向应力;通过泵注系统注入压裂液至注液管线。本发明提供的井筒为独立结构,且与套管之间采用插拔式连接,方便装卸,避免了分段压裂过程中对井筒造成的破坏,实现了井筒的重复利用,节约了实验成本,缩短了实验周期。
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