微支撑剂动态运移铺置和导流能力测试方法及系统

    公开(公告)号:CN117110167A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311042092.5

    申请日:2023-08-17

    Abstract: 本发明公开一种微支撑剂动态运移铺置和导流能力测试方法及系统,方法包括在第一岩心体和第二岩心体之间放置可溶解的支撑条并拼合加压形成待测试岩心,将包含微支撑剂和溶解剂的第一料流通入待测试岩心,以完成微支撑剂的铺置,将包含驱替流体的第二料流通入待测试岩心,并在预设围压下进行驱替实验,对待测试岩心排出的第二料流的流量值进行检测,对待测试岩心的上、下游压力以及待测试岩心的裂缝高度进行实时监测以获取上游压力值、下游压力值和裂缝高度值,根据上游压力值、下游压力值、裂缝高度值和流量值计算得到导流能力,该方法能有效地评价在地层中离散支撑的微支撑剂,进行微支撑剂的优选。

    岩心组件、测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN112432875B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011073097.0

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明提供一种岩心组件,用于测量岩心支撑剂回流率,包括:壳体,壳体的一端具有开口并且开口安有端头;套筒,套筒的两端设有进口堵头和出口堵头,进口堵头设有驱替介质注入口和压力监测口,出口堵头和端头固定并且出口堵头和端头设有同轴的驱替介质排出口,驱替介质注入口和排出口用于与驱替介质加压单元连接,驱替介质注入压力监测口用于与压力采集单元连接;套筒内沿进口堵头向出口堵头的方向依次设有进口端筛网、柱塞状岩心、支撑剂收纳岩心和出口端筛网;柱塞状岩心内设有模拟裂缝;支撑剂收纳岩心设有收纳腔。本发明还提供一种测量系统和测量方法。本发明操作简单,无需CT扫描即可测出支撑剂的实际回流率,降低了实验成本。

    一种兼备暂堵和支撑作用的转向剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108977184B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810697026.4

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种兼备暂堵和支撑作用的转向剂及其制备方法。该转向剂包含高分子可降解外壳和高抗压强度内核,该高分子可降解外壳与高抗压强度内核经粘合剂粘合而成;所述高分子可降解外壳由聚乳酸‑乙醇酸、聚乳酸和聚己内酯中的两种或三种聚合物通过熔融混炼反应而成;所述高抗压强度内核为陶粒和石英砂中的一种。暂堵转向压裂过程中,该转向剂在缝内由于地层挤压作用,高分子可降解外壳产生塑性形变进而形成有效暂堵带,保证暂堵效果。施工完成后,高分子可降解外壳在地层温度作用下自降解,高强度内核留在原处支撑裂缝并维持裂缝开度,从而有效解决了暂堵转向压裂过程中由于暂堵剂完全降解而产生的裂缝闭合及产能下降问题。

    岩心组件、测量系统及测量方法

    公开(公告)号:CN112432875A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011073097.0

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明提供一种岩心组件,用于测量岩心支撑剂回流率,包括:壳体,壳体的一端具有开口并且开口安有端头;套筒,套筒的两端设有进口堵头和出口堵头,进口堵头设有驱替介质注入口和压力监测口,出口堵头和端头固定并且出口堵头和端头设有同轴的驱替介质排出口,驱替介质注入口和排出口用于与驱替介质加压单元连接,驱替介质注入压力监测口用于与压力采集单元连接;套筒内沿进口堵头向出口堵头的方向依次设有进口端筛网、柱塞状岩心、支撑剂收纳岩心和出口端筛网;柱塞状岩心内设有模拟裂缝;支撑剂收纳岩心设有收纳腔。本发明还提供一种测量系统和测量方法。本发明操作简单,无需CT扫描即可测出支撑剂的实际回流率,降低了实验成本。

    一种兼备暂堵和支撑作用的转向剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN108977184A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810697026.4

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种兼备暂堵和支撑作用的转向剂及其制备方法。该转向剂包含高分子可降解外壳和高抗压强度内核,该高分子可降解外壳与高抗压强度内核经粘合剂粘合而成;所述高分子可降解外壳由聚乳酸-乙醇酸、聚乳酸和聚己内酯中的两种或三种聚合物通过熔融混炼反应而成;所述高抗压强度内核为陶粒和石英砂中的一种。暂堵转向压裂过程中,该转向剂在缝内由于地层挤压作用,高分子可降解外壳产生塑性形变进而形成有效暂堵带,保证暂堵效果。施工完成后,高分子可降解外壳在地层温度作用下自降解,高强度内核留在原处支撑裂缝并维持裂缝开度,从而有效解决了暂堵转向压裂过程中由于暂堵剂完全降解而产生的裂缝闭合及产能下降问题。

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