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公开(公告)号:CN119466700B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411577444.1
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/10
Abstract: 本申请提供一种大型现场水平井多簇射孔液体与支撑剂分配测试方法及模块化装置,属于水力压裂技术领域。大型现场水平井多簇射孔液体与支撑剂分配测试方法及模块化装置包括储液罐、混砂设备、压力泵、压裂套管和至少一个实验箱,压裂套管上设置有至少一个射孔簇,射孔簇包括至少两个射孔孔眼,实验箱内设置有至少两个储液间;储液罐与混砂设备连通,混砂设备与压力泵连通,压力泵与压裂套管连通,压裂套管设置在实验箱的上方,射孔簇与实验箱一一对应,同一个射孔簇上的各射孔孔眼分别与相对应的实验箱内的各储液间一一对应连通。通过模拟实际的水力压裂过程,得到实际作业过程中井下压裂套管上的每个射孔孔眼的携砂液的流出量数据。
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公开(公告)号:CN118500992B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410965605.8
申请日:2024-07-18
Applicant: 克拉玛依市白碱滩区(克拉玛依高新区)石油工程现场(中试)实验室 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种矿场级支撑剂运移模拟实验综合监测装置及方法,其中,模拟实验综合监测装置包括:高强度透明体,两块高强度透明体相对设置,且相对一侧壁面上进行裂缝粗糙度模拟;高强度框体,包覆在两块高强度透明体的两端,进行高强度透明体边缘之间、及高强度框体与高强度透明体之间的密封连接,得到模拟裂缝;磁通量测量线圈,安装在高强度框体上;高速摄像机,放置于高强度透明体的外围;将混入赋磁支撑剂颗粒的实验压裂液泵入模拟裂缝,进行支撑剂运移模拟实验,高速摄像机拍摄实验过程中各个时刻支撑剂运移状态照片,磁通量测量线圈监测对应时刻下的磁通量变化情况;两者检测结果相互结合,完成对支撑剂颗粒动态轨迹分析。
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公开(公告)号:CN113685162B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110829018.2
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种压裂参数的确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取目标区块待压裂井的地质数据和初始压裂参数;通过聚类算法根据所述地质数据和初始压裂参数确定所述待压裂井的目标类别;根据所述待压裂井的目标类别确定影响所述待压裂井的估算最终可采储量的主控压裂因素;根据所述主控压裂因素,对所述初始压裂参数进行调整,生成所述待压裂井的多组备选压裂参数,基于与所述目标类别对应的回归模型确定每组备选压裂参数对应的估算最终可采储量,根据确定的估算最终可采储量确定最终的压裂参数,本申请的方案可以充分考虑致密储层的非均质的特点,使得确定的压裂参数具有针对性,提高待压裂水平井的估算最终可采储量。
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公开(公告)号:CN105571943B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510954825.1
申请日:2015-12-17
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明提供涉及一种弹塑性力学模型在弹性范围内变形的粗化方法。该方法包括:首先通过理论推导获得弹塑性模型简化为弹性模型的方法,之后用此方法确定粗化区域每个精细网格的弹性参数,并明确需要确定的表征粗化模型的未知量;而后使所粗化区域达到平衡状态;其次根据未知量数目给予所粗化区域相应组数的外力刺激并记录所产生的应变;再次对所粗化区域的应力和应变进行平均化;最后根据平均的应力应变反推出所粗化区域的整体属性参数既粗化参数。通过该方法可确保原始精细模型和粗化模型有相近或相同的应力应变响应。通过本发明可以快速准确的对非均质区域进行网格粗化,提高计算效率和满足网格粗化的要求。
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公开(公告)号:CN119779924A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510273178.1
申请日:2025-03-10
Applicant: 克拉玛依市白碱滩区(克拉玛依高新区)石油工程现场(中试)实验室 , 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开一种多尺度支撑剂运移平板装置壁面电磁控制闭合应力系统,包括用于模拟地层裂缝通道的平板装置壁面;在平板装置壁面的外部环绕设置电磁发生装置,电磁发生装置用于产生电磁力以控制平板装置壁面,并通过产生的电磁力调控平板装置壁面的闭合应力;在平板装置壁面上布置应力监测模块,应力监测模块用于实时监测平板装置壁面应力情况并反馈数据;用于接收应力监测模块反馈的数据的控制系统,控制系统根据预设应力参数控制电磁发生装置中各电磁线圈的工作状态。本发明能够精确模拟各种复杂地层条件下的应力环境,为深入研究支撑剂运移规律提供了可靠的实验手段,有助于提高油气田压裂开采技术的研发效率和水平,推动油气工业的发展。
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公开(公告)号:CN119466700A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411577444.1
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/10
Abstract: 本申请提供一种大型现场水平井多簇射孔液体与支撑剂分配测试方法及模块化装置,属于水力压裂技术领域。大型现场水平井多簇射孔液体与支撑剂分配测试方法及模块化装置包括储液罐、混砂设备、压力泵、压裂套管和至少一个实验箱,压裂套管上设置有至少一个射孔簇,射孔簇包括至少两个射孔孔眼,实验箱内设置有至少两个储液间;储液罐与混砂设备连通,混砂设备与压力泵连通,压力泵与压裂套管连通,压裂套管设置在实验箱的上方,射孔簇与实验箱一一对应,同一个射孔簇上的各射孔孔眼分别与相对应的实验箱内的各储液间一一对应连通。通过模拟实际的水力压裂过程,得到实际作业过程中井下压裂套管上的每个射孔孔眼的携砂液的流出量数据。
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公开(公告)号:CN116499829A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310457987.9
申请日:2023-04-25
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供一种获取岩样裂缝模型的方法,包括:向压裂岩心样品的裂缝注入液态可熔材料得到注液岩心样品;对所述注液岩心样品进行固化处理得到固化岩心样品;对所述固化岩心样品进行剥离处理,得到岩心样品的裂缝模型。该方法可以准确的获得岩样裂缝的模型,所获得的模型可以直观充分的表征岩心样品中水力压裂裂缝的形态分布。
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公开(公告)号:CN114357766A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210003477.X
申请日:2022-01-04
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F30/13 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种长直井段井网整体体积压裂优化设计方法,包括:优化压裂层位、井网类型及井距;根据压裂层位、井网类型及井距建立新井开采模型;根据新井开采模型实施单井施工优化,建立一套施工优化参数方案;对施工优化参数方案的施工参数进行优选后,进行产量预测,得到最优开发方案。本发明公开的长直井段井网整体体积压裂优化设计方法,可将在水平井开发中使用的大规模体积压裂技术应用在直井的储层改造上,适用于多层系储层中老井区直井的提采改造,有助于指导老井区改造。
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公开(公告)号:CN112630404B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011185133.2
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/24 , E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 大段多簇条件下孔眼流量计算方法,根据大段多簇压裂下孔眼因冲蚀而发生的孔径变化来计算相应孔眼流量,包括以下步骤:S1:收集目标区块的参数,包括支撑剂密度、砂比、孔眼直径;S2:计算单孔眼流量或S3:计算多孔眼流量。本发明通过孔眼直径的变化计算出流量的变化,使得在大段多簇压裂下射孔孔眼的冲蚀作用变的直观简洁,工作量较少,运算方便。
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公开(公告)号:CN113685162A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110829018.2
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本申请提供一种压裂参数的确定方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取目标区块待压裂井的地质数据和初始压裂参数;通过聚类算法根据所述地质数据和初始压裂参数确定所述待压裂井的目标类别;根据所述待压裂井的目标类别确定影响所述待压裂井的估算最终可采储量的主控压裂因素;根据所述主控压裂因素,对所述初始压裂参数进行调整,生成所述待压裂井的多组备选压裂参数,基于与所述目标类别对应的回归模型确定每组备选压裂参数对应的估算最终可采储量,根据确定的估算最终可采储量确定最终的压裂参数,本申请的方案可以充分考虑致密储层的非均质的特点,使得确定的压裂参数具有针对性,提高待压裂水平井的估算最终可采储量。
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