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公开(公告)号:CN107063919B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710217976.8
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司
Abstract: 本发明公开了一种测量页岩中二氧化碳与烷烃竞争吸附量的装置,包括反应容器上端设置反应容器盖子,内部设置活塞,反应容器盖子与第二三通接头连通,第二三通接头与第一三通接头相连,第二三通接头与第三三通接头相连,第三三通接头与第一储罐相连,第三三通接头与第二储罐相连,第二储罐与第一储罐下面设置电子天平,反应容器下端连接四通接头,四通接头连接压力传感器,四通接头连接计量泵,第一三通阀与真空泵相连,第一三通阀依次连接油气分离器和气体计量器,本装置通过压力变化,快速判断吸附是否平衡,克服页岩岩心取芯困难的问题,实验操作简单、迅速对运用CO2开发页岩油藏具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN107063919A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710217976.8
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国石油大学(华东) , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司井下作业公司
CPC classification number: G01N7/04 , G01N15/08 , G01N2015/0866
Abstract: 本发明公开了一种测量页岩中二氧化碳与烷烃竞争吸附量的装置,包括反应容器上端设置反应容器盖子,内部设置活塞,反应容器盖子与第二三通接头连通,第二三通接头与第一三通接头相连,第二三通接头与第三三通接头相连,第三三通接头与第一储罐相连,第三三通接头与第二储罐相连,第二储罐与第一储罐下面设置电子天平,反应容器下端连接四通接头,四通接头连接压力传感器,四通接头连接计量泵,第一三通阀与真空泵相连,第一三通阀依次连接油气分离器和气体计量器,本装置通过压力变化,快速判断吸附是否平衡,克服页岩岩心取芯困难的问题,实验操作简单、迅速对运用CO2开发页岩油藏具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN119475936A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510069761.0
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/23 , E21B43/26 , E21B49/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于同井光纤应变监测模拟的压裂水平井分布式压力的计算方法,涉及油气田开采技术领域,包括:建立裂缝产液与光纤应变监测的物理模型;建立水平井生产过程中储层地质力学计算模型、井底压力计算模型;基于所述裂缝产液与光纤应变监测的物理模型,根据所述储层地质力学计算模型、所述井底压力计算模型,分别计算水平井不同生产状况下的同井光纤应变数据、以及井底压力;根据水平井不同生产状况下的同井光纤应变数据、以及井底压力,拟合得到井底压力变化与光纤应变的第一关系式;将现场实际捕捉的光纤应变数据带入拟合得到的第一关系式,计算得到光纤沿线的压力分布。
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公开(公告)号:CN113653481B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111073531.X
申请日:2021-09-14
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/267
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于自悬浮覆膜石英砂的通道压裂方法,包括如下步骤步骤S100,分别配置通道压裂用低粘的前置液、短纤维基液、长纤维基液,其中,所述前置液的粘度在1‑10mPa·s,短纤维的纤维长度为1‑10mm,纤维比例为0.5%‑15%,长纤维的纤维长度为5‑15mm,纤维比例为1%‑30%;步骤S200,以预设排量向地层中泵注入所述前置液,其中泵注压力大于储层破裂压力,以通过其低粘的特性在地层中形成主裂缝和分支缝;步骤S300,在分支缝中形成通道;步骤S400,在主裂缝中形成支撑剂与纤维团块;步骤S500,尾追杆状支撑剂;步骤S600,向地层中注入顶替液,以将沉降在井筒中的支撑剂顶替入裂缝。
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公开(公告)号:CN113863914A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111297579.9
申请日:2021-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/263 , E21B43/267
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于液体助燃剂输送支撑剂的甲烷原位燃爆压裂方法,包括对垂直井或水平井射孔,将井筒中的金属套管和套管与地层之间的水泥环射穿,并穿透预设深度的页岩储层,建立页岩储层与井筒之间流体交换的通道,使地层中的页岩气流进入井筒,将井筒中注入预设量的甲烷气体或火箭推进剂,并混注助燃剂后,进行一级燃爆压裂,燃爆形成的应力波和高压气体共同作用在目标层位的页岩上,形成2m‑2.5m复杂裂缝,形成2m‑2.5m复杂裂缝有页岩气解吸流出,以游离状态储存在井筒和裂缝中后,关井等待地层中的页岩气逐渐解吸流出,并在井口设置压力传感器和甲烷浓度传感器监测井筒内甲烷气体压力和浓度。
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公开(公告)号:CN113657056B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202111000607.6
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明实施例涉及一种降低井底沉砂与提高射孔孔眼进砂效率的直井压裂加砂优化设计方法,包括步骤S100,获取地层参数、完井参数;步骤S200,基于所述地层参数和完井参数,对支撑剂在直井井筒中的运移铺置进行数值模拟,以得到N组影响因素与进砂效率的关系;步骤S300,基于灰色关联法分析影响孔眼进砂效率因素,并根据关联度大小进行排序,并依序获取预设数量的影响因素;步骤S400,基于获取的预设数量的影响因素及利用控制变量法,对支撑剂在直井井筒中的运移铺置进行进一步数值模拟,获取每一个因素的最佳取值。
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公开(公告)号:CN113863914B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111297579.9
申请日:2021-11-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: E21B43/263 , E21B43/267
Abstract: 本发明实施例涉及一种基于液体助燃剂输送支撑剂的甲烷原位燃爆压裂方法,包括对垂直井或水平井射孔,将井筒中的金属套管和套管与地层之间的水泥环射穿,并穿透预设深度的页岩储层,建立页岩储层与井筒之间流体交换的通道,使地层中的页岩气流进入井筒,将井筒中注入预设量的甲烷气体或火箭推进剂,并混注助燃剂后,进行一级燃爆压裂,燃爆形成的应力波和高压气体共同作用在目标层位的页岩上,形成2m‑2.5m复杂裂缝,形成2m‑2.5m复杂裂缝有页岩气解吸流出,以游离状态储存在井筒和裂缝中后,关井等待地层中的页岩气逐渐解吸流出,并在井口设置压力传感器和甲烷浓度传感器监测井筒内甲烷气体压力和浓度。
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公开(公告)号:CN117688781A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410122551.9
申请日:2024-01-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , E21B43/263 , E21B43/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种甲烷燃爆复合水力压裂方法,所述甲烷燃爆复合水力压裂方法包括如下步骤:获取目标储层的直井或水平井的地质数据;将所述地质数据输入预设的地质建模模型,并划分网格赋予每一坐标位置块体单元属性,以建立目标储层的甲烷燃爆模型;分别向所述甲烷燃爆模型中输入多组甲烷燃爆初始值,并输出对应的甲烷燃爆的模拟结果,所述甲烷燃爆初始值包括甲烷物质的量初始值、甲烷与助燃剂配比;根据输入的甲烷燃爆初始值以及输出的模拟结果,绘制甲烷燃爆施工参数与评价指标间的第一动态关系图,所述评价指标为模拟结果中的储层裂缝改造体积;根据所述第一动态关系图以及对目的储层的改造效果,筛选出甲烷燃爆施工参数。
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公开(公告)号:CN114568826A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210203634.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本申请公开了一种页岩甲烷原位燃爆工艺装备设计用工作台,包括工作台、箱体、套杆、立杆、卡槽、支杆、滚轮、横梁、螺杆、连接块、活动块、转动杆、固定杆、压板、抽屉、围板、隔板、收纳槽、显示屏、照明灯、横杆、插杆、滑块、滑轮、拉绳、拉板、导向杆、固定块、第一弹簧和第二弹簧。本申请设置横梁和支杆能够实现工作台的移动,有利于实现工作台在不同位置的使用,在移动后能够通过压板实现工作台的稳定支撑,提高操作便利性;本申请设置有拉板能够实现工作台的高度调节,适用于不用身高的操作人员的使用;本申请设置有围板能够避免外界干扰,能实现设计图纸等的存放,并具有分类存放功能,提高工作台的实用性。
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公开(公告)号:CN113657056A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111000607.6
申请日:2021-08-30
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明实施例涉及一种降低井底沉砂与提高射孔孔眼进砂效率的直井压裂加砂优化设计方法,包括步骤S100,获取地层参数、完井参数;步骤S200,基于所述地层参数和完井参数,对支撑剂在直井井筒中的运移铺置进行数值模拟,以得到N组影响因素与进砂效率的关系;步骤S300,基于灰色关联法分析影响孔眼进砂效率因素,并根据关联度大小进行排序,并依序获取预设数量的影响因素;步骤S400,基于获取的预设数量的影响因素及利用控制变量法,对支撑剂在直井井筒中的运移铺置进行进一步数值模拟,获取每一个因素的最佳取值。
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