一种支撑剂缝内回流物理模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN119434931A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202310971982.8

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明属于油气田开发技术领域,公开一种支撑剂缝内回流物理模拟方法及系统,其中模拟方法包括:根据压裂现场流体实际排量确定输入模拟裂缝装置中的实验流体排量;获取模拟压裂过程中压裂液、实验支撑剂运移的第一图像集合;待裂缝内支撑剂填充层稳定后,获取返排过程中压裂液、实验支撑剂运移的第二图像集合;根据第一图像集合和第二图像集合,对支撑剂回流进行定量化描述。本发明模拟压裂施工过程支撑剂在裂缝中的运移、沉降以及返排时支撑剂的启动和运移,实现对支撑剂回流状态和运动规律进行观察和精细刻画,通过多维度的表征参数对支撑剂回流过程进行定量化描述,揭示支撑剂回流运动规律。

    一种新型液-固相变自生支撑剂压裂液体系及制备方法

    公开(公告)号:CN117247773A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202210654947.9

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种新型液‑固相变自生支撑剂压裂液体系及制备方法,包括自生支撑剂压裂液和非反应性液体;自生支撑剂压裂液包括如下质量份数组分:5~16份构筑单元,0~5份功能单元A,0~5份功能单元B,0~2份引发剂,72~93份溶剂A;非反应性液体包括如下质量份数组分:0.1~1.6份功能单元C,0~1.5份表面活性剂,0.01~0.5份分散剂,0~0.5份无机盐,96~99份溶剂B。本发明压裂液体系摒弃了传统的“携砂”方式,将压裂液和支撑剂合二为一,使整个压裂体系中只有液体注入地层,当液体压开地层形成人工裂缝,地层温度恢复至40~160℃后,液体会在地层温度的作用下发生化学反应产生固化,并短时间5~20min内形成固体留在储层中支撑诱导人工裂缝,压裂液无需返排到地面,减小了储层伤害。

    确定砂岩排采压差范围方法及装置

    公开(公告)号:CN119804821A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202311315551.2

    申请日:2023-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种确定砂岩排采压差范围方法及装置,其中该方法包括:将致密砂岩样品切割为第一段样本和第二段样本;对第一段样本进行T2图谱测试,获取T2图谱测试结果并进行反演,确定T2图谱的孔径分布曲线;对第二段样本进行压汞测试,获取压汞测试结果并进行反演,确定压汞的孔径分布图;根据T2图谱的孔径分布曲线与压汞的孔径分布图的对应关系,建立T2图谱与T2图谱的孔径分布的转换关系;根据建立的转换关系,将T2图谱转换为不同孔径内压裂液与渗吸和/或返排分布结果,从而准确确定砂岩排采压差范围,以便于根据砂岩气藏压裂液的微观动态分布减少致密砂岩气藏压裂液的损害。

    一种适用于砂页复杂岩性段的分层压裂方法及系统

    公开(公告)号:CN119466710A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202310998358.7

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明属于页岩油气、致密气勘探开发技术领域,具体公开了一种适用于砂页复杂岩性段的分层压裂方法,包括以下步骤:S1,识别储层段;S2,井下套管射孔施工;S3,判断岩性;S4,压裂施工,根据S3中所判断的岩性类别,对储层段进行分段压裂;S5,储层段的纵向上砂页薄互层段和厚层砂岩夹页岩同时存在或砂页薄互层段和厚层页岩夹砂岩段同时存在;则两个储层段之间使用分段桥塞进行分段。一种适用于砂页复杂岩性段的分层压裂系统,包括:识别模块、射孔施工模块、判断模块、裂缝施工模块、厚层砂岩夹页岩段或厚层页岩夹砂岩段施工模块、下入桥塞分段施工模块。本发明能够解决目前纵向上致密砂岩、页岩储层交互发育的储层难以实现充分改造的难题。

    一种确定致密砂岩压后出砂来源的方法

    公开(公告)号:CN119309972A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202310845983.8

    申请日:2023-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种确定致密砂岩压后出砂来源的方法,涉及低渗透油气藏开发技术领域,现场取致密砂岩压后出砂、压裂用石英砂、井下岩心样品,进行清洗烘干后,使用支撑剂性能仪处理,然后观察样品的特性,测试样品的视密度、粒径分布,并进行矿物成分分析、以及使用扫描电镜观察样品的微观形态特征,将检测结果进行对比,与致密砂岩压后出砂样品一致者,确定为出砂来源;采用上述方法对致密砂岩压后出砂的粒径分布、视密度、矿物成分、微观形态进行检测,将其检测结果与压裂用石英砂、井下岩心进行对比,实现从微观到宏观出砂来源定位,直接锁定出砂的源头,检测结果准确,操作方法方便、快捷,且该方法适于进行推广使用,具有很高的适用价值。

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