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公开(公告)号:CN114278270B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202011030613.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/30 , E21B43/247 , E21B29/06
Abstract: 本说明书提供了一种甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置,所述压裂方法包括:在主井筒内钻取径向分支井,沟通储层远端和主井筒;关井,使储层内解析的甲烷在分支井眼内富集,并在关井期间获取甲烷的爆燃参数;当甲烷的爆燃参数达到预设值后通过连续油管向分支井眼以预定压力泵注助燃剂,直至泵入助燃剂的量达到设计泵入量;通过连续油管下入电缆和起爆器,将电缆通电控制所述起爆器进行起爆,致裂分支井附近的地层。本说明书提供的甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置能够形成高导流能力的自支撑体积裂缝网络,不仅有效改善储层的渗透率,并且压裂介质无水化、无支撑剂,可以达到降本增效的目的。
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公开(公告)号:CN114278270A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011030613.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/30 , E21B43/247 , E21B29/06
Abstract: 本说明书提供了一种甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置,所述压裂方法包括:在主井筒内钻取径向分支井,沟通储层远端和主井筒;关井,使储层内解析的甲烷在分支井眼内富集,并在关井期间获取甲烷的爆燃参数;当甲烷的爆燃参数达到预设值后通过连续油管向分支井眼以预定压力泵注助燃剂,直至泵入助燃剂的量达到设计泵入量;通过连续油管下入电缆和起爆器,将电缆通电控制所述起爆器进行起爆,致裂分支井附近的地层。本说明书提供的甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置能够形成高导流能力的自支撑体积裂缝网络,不仅有效改善储层的渗透率,并且压裂介质无水化、无支撑剂,可以达到降本增效的目的。
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公开(公告)号:CN111335874B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010200438.X
申请日:2020-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/005
Abstract: 本申请提供了一种油气井固井水泥封隔能力检测装置及其检测方法,装置包括:模拟地层,其内设置有模拟井眼;模拟套管,其穿设于模拟井眼内;模拟套管与模拟地层之间形成有第一环形空间;模拟套管上设置有与第一环形空间相连通的至少一个第一贯通孔;固井水泥,其填充于第一环形空间内;活塞,穿设于模拟套管内;活塞能与模拟套管之间形成第二环形空间;活塞内设置有用于与第一贯通孔相连通的第一通道;压力加载机构,其与第二环形空间相连通;用于向第二环形空间内施加压力;地应力模拟机构,其用于向模拟地层、模拟套管和固井水泥施加地应力;本申请实施方式提供了一种能测量水泥环的纵向封隔能力的油气井固井水泥封隔能力检测装置及其检测方法。
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公开(公告)号:CN112304825A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011353902.5
申请日:2020-11-27
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明提供了一种测量超临界二氧化碳中颗粒沉降速度的装置和方法。该装置包括颗粒投放沉降单元、超临界CO2供给单元和数据采集单元;颗粒投放沉降单元包括沉降筒和颗粒投放机构;沉降筒为柱状密封容器,颗粒投放机构设置在沉降筒的顶部,用于向沉降筒中投放颗粒;沉降筒的筒外壁的下部设置有透明视窗;超临界CO2供给单元用于向沉降筒内注入超临界CO2流体;数据采集单元用于测量采集颗粒经过透明视窗的沉降实验数据。该装置能够实现不同温度、不同压力且超临界CO2环境中,对不同类型颗粒沉降速度的直接测定;操作简单便捷、测量精度高,能够给超临界CO2钻完井技术中多相流动问题的研究提供更多的理论支持。
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公开(公告)号:CN111335874A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010200438.X
申请日:2020-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B47/005
Abstract: 本申请提供了一种油气井固井水泥封隔能力检测装置及其检测方法,装置包括:模拟地层,其内设置有模拟井眼;模拟套管,其穿设于模拟井眼内;模拟套管与模拟地层之间形成有第一环形空间;模拟套管上设置有与第一环形空间相连通的至少一个第一贯通孔;固井水泥,其填充于第一环形空间内;活塞,穿设于模拟套管内;活塞能与模拟套管之间形成第二环形空间;活塞内设置有用于与第一贯通孔相连通的第一通道;压力加载机构,其与第二环形空间相连通;用于向第二环形空间内施加压力;地应力模拟机构,其用于向模拟地层、模拟套管和固井水泥施加地应力;本申请实施方式提供了一种能测量水泥环的纵向封隔能力的油气井固井水泥封隔能力检测装置及其检测方法。
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公开(公告)号:CN111101918A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN202010106429.4
申请日:2020-02-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B17/00 , E21B43/267 , E21B43/08
Abstract: 本发明提供了一种防止支撑剂滑脱沉降的阻障压裂管柱及其应用,其中,所述阻障压裂管柱(2)包括中空管柱本体(21)、设置在管柱内部的阻障器(22),所述阻障器为流线型轮辐装置(221)和/或筛网装置(222);当阻障器为流线型轮辐装置时,所述阻障压裂管柱为轮辐型阻障压裂管柱(23),当阻障器为筛网装置时,所述阻障压裂管柱为筛网型阻障压裂管柱(24)。本发明主要应用于SC-CO2压裂过程中,解决该过程中支撑剂滑脱沉降而堆积井底造成的堵塞问题;本发明装置结构简单,采用压裂管柱短节的形式,易加工、成本低。
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公开(公告)号:CN111101918B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010106429.4
申请日:2020-02-21
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26 , E21B17/00 , E21B43/267 , E21B43/08
Abstract: 本发明提供了一种防止支撑剂滑脱沉降的阻障压裂管柱及其应用,其中,所述阻障压裂管柱(2)包括中空管柱本体(21)、设置在管柱内部的阻障器(22),所述阻障器为流线型轮辐装置(221)和/或筛网装置(222);当阻障器为流线型轮辐装置时,所述阻障压裂管柱为轮辐型阻障压裂管柱(23),当阻障器为筛网装置时,所述阻障压裂管柱为筛网型阻障压裂管柱(24)。本发明主要应用于SC‑CO2压裂过程中,解决该过程中支撑剂滑脱沉降而堆积井底造成的堵塞问题;本发明装置结构简单,采用压裂管柱短节的形式,易加工、成本低。
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公开(公告)号:CN109138959A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810888610.8
申请日:2018-08-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267 , E21B43/26
CPC classification number: E21B43/267 , E21B43/26
Abstract: 本发明提出一种超临界CO2聚能压裂方法,涉及石油与天然气工程领域,该超临界CO2聚能压裂方法包括:步骤1,射孔完井后将超临界CO2聚能压裂管柱下入目标层段,超临界CO2聚能压裂管柱包括顺序设置的多个均对应目标层段设置的压裂段;步骤2,注入CO2并持续加压,待CO2达到开启压力后,通过最下方的压裂段的压裂单元打开其对应的喷射通孔,CO2通过该喷射通孔进入目标层段对应的储层并冲击压裂储层;步骤3,持续注入CO2直至达到设计用量后停止注入;步骤4,重复步骤2和步骤3,由下至上依次通过多个压裂段向储层内注入超临界CO2。该超临界CO2聚能压裂方法,充分结合超临界CO2和高压聚能的特点,实现同一层段多次聚能压裂,达到更好的增产效果。
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公开(公告)号:CN116242743A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310192650.X
申请日:2023-02-24
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种支撑剂运移和导流的可视化实验装置及实验方法,其涉及岩层支撑剂实验设备及方法技术领域,包括:容纳机构,用于容纳岩石样本,所述岩石样本具有多个孔隙;加压机构,与所述容纳机构相连接,用于向所述岩石样本及所述孔隙施加压力;加温机构,与所述容纳机构相连接,用于提高所述岩石样本的温度;流体注射机构,与所述容纳机构相连接,用于向所述孔隙内注入流体;支撑剂注射机构,与所述容纳机构相连接,用于向所述孔隙内注入支撑剂;数据采集机构,用于获取所述孔隙内的所述支撑剂和所述流体的运动信息。本发明提供的支撑剂运移和导流的可视化实验装置及实验方法能模拟真实地层下的支撑剂运移和导流效果,且能提供可视化数据。
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公开(公告)号:CN109138959B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810888610.8
申请日:2018-08-07
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/267 , E21B43/26
Abstract: 本发明提出一种超临界CO2聚能压裂方法,涉及石油与天然气工程领域,该超临界CO2聚能压裂方法包括:步骤1,射孔完井后将超临界CO2聚能压裂管柱下入目标层段,超临界CO2聚能压裂管柱包括顺序设置的多个均对应目标层段设置的压裂段;步骤2,注入CO2并持续加压,待CO2达到开启压力后,通过最下方的压裂段的压裂单元打开其对应的喷射通孔,CO2通过该喷射通孔进入目标层段对应的储层并冲击压裂储层;步骤3,持续注入CO2直至达到设计用量后停止注入;步骤4,重复步骤2和步骤3,由下至上依次通过多个压裂段向储层内注入超临界CO2。该超临界CO2聚能压裂方法,充分结合超临界CO2和高压聚能的特点,实现同一层段多次聚能压裂,达到更好的增产效果。
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