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公开(公告)号:CN115095310B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210657412.7
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术,公开了一种基于地质靶引的碳酸盐岩储层分层酸化压裂室内模拟实验方法及装置。该方法包括以下步骤:制备碳酸盐岩储层模拟试样,确定模拟井筒和射孔的方位;在碳酸盐岩储层模拟试样上开设模拟井眼,根据射孔的方位确定模拟层的数量,对模拟井眼进行分层,在每个模拟层开设至少一组射孔簇;将模拟井筒安装在模拟井眼内,压裂液输送机构能够独立地向每个模拟层内的射孔簇输送压裂液;将压裂液通过压裂液输送机构依次或者同时注入每个模拟层内的射孔簇,监测碳酸盐岩储层模拟试样的压裂信息。该方法能真实地反映碳酸盐岩储层分层酸化压裂过程中的裂缝起裂与扩展规律,为合理地进行酸化压裂设计优化提供理论支持。
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公开(公告)号:CN116298104A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310162765.4
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/00 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种页岩矿物微结构体的数字化表征方法,包括通过实验测定该页岩岩心的矿物组分比例、矿物微结构体的形态特征以及矿物微观力学参数,基于离散元建模法分别建立黏土矿物和非黏土矿物的离散元模型,并依次完成代表性片层体积单元、页岩单纹层以及数字化页岩岩心的构建。本发明利用离散元建模法以黏土片层结构为最小微观尺度,刻画跨尺度的岩石非连续特征,从而实现页岩矿物微结构体及其组合的数字化表征,进而能够基于页岩矿物的微观结构角度对页岩的力学行为进行预测。
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公开(公告)号:CN113884373B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111149586.4
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种现场真三轴加载条件下完井及冲蚀试验测试系统和方法,所述系统包括:压裂泵车、泵车管线及安装在所述泵车管线上的节流阀、带孔眼或喷嘴硬管线、底座、数据采集终端以及安装在所述底座上的真三轴加载机构和传感器检测装置;所述压裂泵车用于为所述带孔眼或喷嘴硬管线提供带压流体或带固相流体。所述真三轴加载机构用于提供三轴加载应力;所述传感器检测装置用于检测试样在试验过程中所受的振动载荷和/或位于试样两侧流体的压力差,并将检测的结果发送给所述数据采集终端;所述数据采集终端用于根据检测的所述结果评价射流及聚能射孔弹性能。所述实验测试系统能够有效的还原地下储层环境进行室内实验,指导井下高效、安全钻进。
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公开(公告)号:CN112836442A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110021898.0
申请日:2021-01-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06T17/05 , E21B43/26 , E21B43/16 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种页岩油水平井网老井水力裂缝注液量的确定方法,所述方法包括:建立包含水平井老井及老井水力缝网的初始三维储层模型与三维地质模型,利用流固耦合方法计算老井生产造成的地层亏空和地应力演化;采用老井注液方式,模拟加密井压裂缝网,并表征老井注液对加密井压裂的保护效果,以地层亏空填补量与地应力恢复程度为准则,确保井间干扰作用不会诱使加密井压裂对水平井老井裂缝造成不利破坏,优选老井裂缝保护注液量。本发明能够分析老井生产诱发的地应力亏空及地应力演化模式,进行老井注液量优选分析。
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公开(公告)号:CN109162709B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811030594.5
申请日:2018-09-05
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: 本发明提供一种孔洞型碳酸盐岩储层物理模拟试样的制备方法及应用,包括选择制备孔洞型碳酸盐岩试样的基质材料和比例;制作模拟孔洞;将基质材料按照比例浇筑成碳酸盐岩组合体;将浇筑好的碳酸盐岩组合体进行压实为碳酸盐岩人造岩样,固结成岩块;钻取模拟井眼,并将模拟井筒固结到模拟井眼中。本发明可模拟孔洞型碳酸盐岩储层岩样,相比于其它的碳酸盐岩人造岩样,能够更准确的模拟孔洞型碳酸盐岩储层的组构特征。利用此方法制备的孔洞型碳酸盐岩储层物理模拟试样进行压裂物理模拟实验,能够更真实的反映水力裂缝在孔洞型碳酸盐岩储层中的扩展形态和延伸规律,从而更好的指导孔洞型碳酸盐岩储层现场水力压裂和酸化压裂增产改造作业。
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公开(公告)号:CN111720101A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201910214116.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及页岩气开发设备技术领域,具体地涉及一种页岩气井压裂返排的模拟系统以及模拟方法。所述模拟系统包括放样台、气源、压裂液源、泵送装置以及监测单元,放样台设为用于放置页岩岩心试样并且能够对页岩岩心试样进行加热处理和施加围压,并且放样台包括第一开口和第二开口,第一开口通过泵送装置与压裂液源连通,并且第一开口设为能够用于返排所述压裂液,第二开口与气源连通以使得气源能够向放样台注入气体,监测单元包括能够实时监测在压裂液返排的过程中第一开口和第二开口之间的压力的压差测量装置。该模拟系统为页岩岩心试样提供物理模拟系统,明确地阐明压裂液返排机理,从工程角度出发为针对性地提高页岩气井产量提供科学指导。
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公开(公告)号:CN107255651B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201710597372.0
申请日:2017-07-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N25/04
Abstract: 本发明涉及一种原油及石油产品在不同压力下倾点的测量装置,包括氮气瓶、管线、两个支架和双腔压力系统,所述双腔压力系统设置在两个支架之间。本发明还涉及一种测量方法,包括以下步骤:调节压力微调器Ⅰ,使试验缸的内、外压力腔的压力均为P;调节压力微调器Ⅱ,使内压力腔的压力也减小1‑2个大气压;调节温度调节器,每次温度降低0.1‑2℃,同时观察压力传感器的示数是否有变化,若有变化,说明原油或石油产品在压力P下没有达到倾点,若没有变化,说明原油或石油产品在压力P下达到倾点。该测量装置及其测量方法可以测试稠油和超稠油的倾点,亦可测量不同原油及石油产品在不同压力下的倾点。
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公开(公告)号:CN107503724B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710534522.3
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种预置有介质的天然裂缝的物理模拟实验装置,由底板、侧板Ⅰ、侧板Ⅱ、井筒侧板和装缝侧板组装而成,井筒侧板的中心部位开设井筒限位孔,井筒限位孔内安装橡胶圈和井筒,装缝侧板的中心部位开设圆盘限位孔,圆盘限位孔内安装装缝组件。还涉及相应的实验方法,包括以下步骤:在井筒侧板上的井筒限位孔内安装井筒;在装缝侧板上的圆盘限位孔内安装装缝组件,在装缝插板上的限位槽和间隔槽内插入卡簧片并固定;将装缝插板依次插入倾角器的插缝Ⅱ和楔形插缝的插缝Ⅰ中;旋转装缝圆盘使装缝插板与侧板Ⅰ或侧板Ⅱ形成一定角度,旋转倾角器使装缝插板与底板形成一定角度。本发明能够准确的在岩心内部预置天然裂缝和层理。
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公开(公告)号:CN106593384B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201611074384.7
申请日:2016-11-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B43/11
Abstract: 本发明涉及一种具有螺旋射孔水平井的水力压裂物理模拟方法,包括以下步骤:在模拟井筒的井壁上设置不同参数组合的螺旋射孔孔眼,并在孔眼内插入螺旋射孔孔道;在试件模具的底面中心位置开设圆孔,将模拟井筒的井筒头朝下放置在圆孔中;将水泥、石英砂和水混合搅拌形成混合物,将混合物浇注到试件模具中,制备人造岩心试件;翻转人造岩心试件,使模拟井筒的井筒头朝上,然后将人造岩心试件放置在真三轴水力压裂试验机上,开展水力压裂物理模拟试验。该模拟方法符合实际压裂情况,可用于模拟非常规页岩气、煤层气和常规低渗透储层水力压裂情况,能够提供不同的螺旋射孔参数组合,为现场水力压裂的螺旋射孔参数设计提供基础数据和理论支撑。
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公开(公告)号:CN108645999A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810531300.0
申请日:2018-05-29
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明涉及一种全直径岩心酸蚀裂缝导流能力的实时动态评价装置,包括依次连接的伺服增压系统、岩心夹持器和流量测量装置,所述岩心夹持器内装有全直径岩心。还涉及一种评价方法,包括以下步骤:将岩心Ⅰ和岩心Ⅱ分别装入底板的凹槽Ⅰ和顶板的凹槽Ⅱ内,用胶体闭合后放入岩心夹持器的空心区域内;在岩心Ⅰ和岩心Ⅱ之间放入可溶性垫片;对全直径岩心施加压力,并向全直径岩心的裂缝注入酸性流体,先将可溶性垫片溶解,再对岩心进行酸蚀;测试裂缝宽度、进口压力和出口压力的实时动态变化情况。使用该装置及方法既可以简化试验岩样的加工要求和步骤,还可以真实模拟地层岩石在酸性流体作用下的缝高和导流能力的实时动态变化规律。
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