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公开(公告)号:CN105134160B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510408974.8
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/27
Abstract: 本发明提供了一种在线加入球形转向材料的自动化控制装置,所述自动化控制装置包括连通管路,连通管路上顺序设置有第一手动旋塞阀和第二手动旋塞阀,所述自动化控制装置还包括与第二手动旋塞阀并联的至少两条投球管路,投球管路上设置有储球室,所述储球室的两端均设置有液控旋塞阀。本发明的自动化控制装置能够满足投球转向压裂酸化的需求,实现多次投球及投球过程的自动化控制。
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公开(公告)号:CN105134160A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510408974.8
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/27
Abstract: 本发明提供了一种在线加入球形转向材料的自动化控制装置,所述自动化控制装置包括连通管路,连通管路上顺序设置有第一手动旋塞阀和第二手动旋塞阀,所述自动化控制装置还包括与第二手动旋塞阀并联的至少两条投球管路,投球管路上设置有储球室,所述储球室的两端均设置有液控旋塞阀。本发明的自动化控制装置能够满足投球转向压裂酸化的需求,实现多次投球及投球过程的自动化控制。
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公开(公告)号:CN105089596A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510408965.9
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明提供了一种非常规储层油气井的水力压裂改造方法,该方法包括以下步骤:将材料液注入储层已有裂缝,使材料液中的暂堵材料在裂缝缝口处形成桥堵,然后进行水力压裂施工迫使裂缝转向,注入活性液体激活储层微裂缝,至少进行一次上述步骤。本发明的非常规储层油气井的水力压裂改造方法不仅能形成多条人工裂缝,且能够激活储层微裂缝,增大泄油面积,提高单井产量和经济效益。本发明提供的水力压裂改造方法不仅适用于页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气藏,还可应用于低渗透和超低渗透的常规油气藏;同时,该方法既可用于直井增产改造施工,也可应用于水平井、斜井等的增产改造施工。
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公开(公告)号:CN104963673A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510409668.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B33/13 , E21B47/002
Abstract: 本发明为一种模拟纤维转向剂暂堵水力裂缝的可视化实验装置,一下端封闭的模拟井筒钢管上端与管线连通,管线连接第一高压柱塞泵,第一高压柱塞泵与储液罐连通。管线通过分支管线与纤维加入装置连接,纤维加入装置与第二高压柱塞泵连接。模拟井筒钢管上两侧管壁上分别设有通孔,与每侧通孔对应的位置分别固定一连接体,两个连接体第一端均与模拟井筒钢管的侧壁密封连接,每一侧连接体的第二端分别与可视化水力裂缝模拟装置密封连接。可视化水力裂缝模拟装置与连接体第二端相接的端面上设有水力裂缝,连接体的内部设有液体流道。本发明结构简单、操作方便,技术人员可直观观察纤维转向剂暂堵裂缝的暂堵深度、形态等信息及封堵效果。
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公开(公告)号:CN105089596B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201510408965.9
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明提供了一种非常规储层油气井的水力压裂改造方法,该方法包括以下步骤:将材料液注入储层已有裂缝,使材料液中的暂堵材料在裂缝缝口处形成桥堵,然后进行水力压裂施工迫使裂缝转向,注入活性液体激活储层微裂缝,至少进行一次上述步骤。本发明的非常规储层油气井的水力压裂改造方法不仅能形成多条人工裂缝,且能够激活储层微裂缝,增大泄油面积,提高单井产量和经济效益。本发明提供的水力压裂改造方法不仅适用于页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气藏,还可应用于低渗透和超低渗透的常规油气藏;同时,该方法既可用于直井增产改造施工,也可应用于水平井、斜井等的增产改造施工。
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公开(公告)号:CN105089600B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510408745.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B43/27 , E21B33/13
Abstract: 本发明提供了一种暂堵转向材料辅助水平井进行拖动式水力喷射改造的方法。该方法包括:a、使用压裂液正替;b、使用携砂压裂液或携砂酸液正替;c、使用压裂液或酸液正替;d、关闭套管闸门;e、将压裂液从油管注入地层,同时套管注入清水;f、将压裂液或酸液从油管注入地层,套管注入清水;g、将含暂堵转向材料的携带液注入地层,待裂缝闭合后,套管注入清水;h、将压裂液注入地层;i、当需要进一步改造时,油管拖动喷射,重复步骤a‑h的操作,完成对水平井的改造。该方法使用暂堵转向材料暂堵已形成的裂缝,是液体集中于当前井段,提高了液体改造的效率。
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公开(公告)号:CN104963673B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510409668.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B33/13 , E21B47/002
Abstract: 本发明为一种模拟纤维转向剂暂堵水力裂缝的可视化实验装置,一下端封闭的模拟井筒钢管上端与管线连通,管线连接第一高压柱塞泵,第一高压柱塞泵与储液罐连通。管线通过分支管线与纤维加入装置连接,纤维加入装置与第二高压柱塞泵连接。模拟井筒钢管上两侧管壁上分别设有通孔,与每侧通孔对应的位置分别固定一连接体,两个连接体第一端均与模拟井筒钢管的侧壁密封连接,每一侧连接体的第二端分别与可视化水力裂缝模拟装置密封连接。可视化水力裂缝模拟装置与连接体第二端相接的端面上设有水力裂缝,连接体的内部设有液体流道。本发明结构简单、操作方便,技术人员可直观观察纤维转向剂暂堵裂缝的暂堵深度、形态等信息及封堵效果。
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公开(公告)号:CN105089600A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510408745.6
申请日:2015-07-13
Applicant: 中国石油大学(北京) , 中国石油天然气股份有限公司 , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B43/27 , E21B33/13
Abstract: 本发明提供了一种暂堵转向材料辅助水平井进行拖动式水力喷射改造的方法。该方法包括:a、使用压裂液正替;b、使用携砂压裂液或携砂酸液正替;c、使用压裂液或酸液正替;d、关闭套管闸门;e、将压裂液从油管注入地层,同时套管注入清水;f、将压裂液或酸液从油管注入地层,套管注入清水;g、将含暂堵转向材料的携带液注入地层,待裂缝闭合后,套管注入清水;h、将压裂液注入地层;i、当需要进一步改造时,油管拖动喷射,重复步骤a-h的操作,完成对水平井的改造。该方法使用暂堵转向材料暂堵已形成的裂缝,是液体集中于当前井段,提高了液体改造的效率。
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公开(公告)号:CN113295592B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110550003.2
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本文提供了一种低渗透岩石的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有至少一个压力阀,每个压力阀与岩心夹持器入口相连;围压装置用于给岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于压力阀与岩心夹持器的连接线路上,用于获得压力阀至岩心夹持器入口处的压力差;CT扫描仪用于采集岩心在每个预设位置的CT值;计算装置用于在岩心处于非稳定状态下,接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的岩心在每个预设位置的孔隙度,计算获得每个压力阀位置对应的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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公开(公告)号:CN113295594A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110560922.8
申请日:2021-05-20
Applicant: 中国石油大学(北京) , 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司
IPC: G01N15/08 , G01N23/046
Abstract: 本文提供了一种基于分流模型与CT扫描的相对渗透率测定系统及方法,所述系统包括:岩心夹持器用于固定岩心,岩心夹持器上设有多个压力阀;围压装置与岩心夹持器连接,用于向岩心提供预设围岩环境;注入装置与岩心夹持器的入口端连接,用于向岩心注入驱替液体;压差传感器设置于相邻两个压力阀的连接线路上,用于在岩心处于稳定状态下,获得相邻两个压力阀之间的压力差;CT扫描仪用于在岩心处于非稳定状态下,采集岩心每个预设位置的CT值;计算装置,用于接收压差传感器和CT扫描仪的采集数据,并结合预先测量的所述岩心每个预设位置的孔隙度,计算获得相邻两个压力阀之间的岩心的相对渗透率,本文能提高了对岩心相对渗透率测定的准确性。
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