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公开(公告)号:CN116411861A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202111627838.X
申请日:2021-12-29
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B33/13 , E21B33/138
摘要: 本发明涉及光套管水泥挤封领域,具体涉及一种光套管间歇式水泥挤封方法。包括:步骤一,确定待挤封层位或待挤封井段;步骤二,井筒准备;步骤三,水泥挤封作业准备;步骤四,泵注符合设计要求的水泥浆,依次执行泵浆阶段程序,泵浆阶段程序:执行顶替1阶段程序、执行停泵1阶段程序、执行顶替2阶段程序、执行停泵2阶段程序……执行顶替n阶段程序;步骤五,关井侯凝。本发明由于采用间歇式进行顶替作业,通过停泵持压阶段消耗水泥浆稠化时间,有效解决了作业时泵压异常低的现象,改善挤封效果。由于采用光套管作为挤封的作业管柱,有效的避免了在挤封过程中油管作为作业管柱的水泥浆上返的问题,实现了带压关井侯凝及从根源上解决了挤封事故。
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公开(公告)号:CN115873587B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202211439857.4
申请日:2022-11-17
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合型化学防回流添加剂及防支撑剂回流的方法,该复合型化学防回流添加剂包括质量比为(0.1~3):(0.05~0.5)的水性环氧树脂乳液和可降解纤维。本发明的复合型化学防回流技术,是将环氧乳液和可降解纤维按一定比例,与支撑剂一同注入地层,并关井固化4~15小时。水性环氧树脂乳液随携砂液进入地层后,可吸附在支撑剂和可降解纤维表面。水性环氧树脂乳液中含有环氧树脂及固化剂,在支撑剂、可降解纤维表面发生交联固化反应,使二者胶结在一起,达到防回流的目的。该防回流技术能够降低支撑剂的返排,有利于地层裂缝的稳定、减小对导流能力的损害并延长设备寿命,有
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公开(公告)号:CN115873587A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211439857.4
申请日:2022-11-17
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明公开了一种复合型化学防回流添加剂及防支撑剂回流的方法,该复合型化学防回流添加剂包括质量比为(0.1~3):(0.05~0.5)的水性环氧树脂乳液和可降解纤维。本发明的复合型化学防回流技术,是将环氧乳液和可降解纤维按一定比例,与支撑剂一同注入地层,并关井固化4~15小时。水性环氧树脂乳液随携砂液进入地层后,可吸附在支撑剂和可降解纤维表面。水性环氧树脂乳液中含有环氧树脂及固化剂,在支撑剂、可降解纤维表面发生交联固化反应,使二者胶结在一起,达到防回流的目的。该防回流技术能够降低支撑剂的返排,有利于地层裂缝的稳定、减小对导流能力的损害并延长设备寿命,有利于提高油田综合经济效益。
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公开(公告)号:CN115477934A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110600351.6
申请日:2021-05-31
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种可重复利用阻垢型压裂液及其制备方法,按重量百分比,其制备原料包括0.06~0.20%的减阻剂;0.15~0.4%的助排剂;0.1~0.2%的杀菌剂;0.2~0.4%的粘土稳定剂;0.05~0.15%的亲水纳米颗粒;0.03~0.05%的阻垢剂;其余为水;其中减阻剂为油包水乳液型两性离子聚丙烯酰胺,阻垢剂由氨基三亚甲基膦酸、羟基乙叉二膦酸、乙二胺四亚甲基膦酸组成。本发明通过开发新型减阻剂,通过复配其他添加剂,抑制流体滞留储层后沉淀的产生,且通过改变稠化剂浓度实现液体体系功能在携砂和减租之间切换,实现致密油气储层的低成本、低摩阻、低伤害施工和返排液的重复利用。
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公开(公告)号:CN115341882A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110524906.3
申请日:2021-05-14
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
发明人: 许洪星 , 张冕 , 王祖文 , 兰建平 , 刘国良 , 李还向 , 曹欣 , 温亚魁 , 陈飞 , 陶长州 , 马新东 , 尹国勇 , 李燕红 , 纪冬冬 , 杨博丽 , 徐俊芳 , 雷璠 , 赵伟 , 王海庆 , 许祥见
摘要: 本发明属于石油增产技术领域,公开了一种水力振荡‑化学解堵增注方法,将常通式井下水力振荡器与有机解堵前置段塞、缓速酸酸化主段塞及纳米增注材料后置段塞进行结合,水力振荡与酸化复合技术提高酸岩反应作用效果及有效期,振荡波波动、纳米增注有利于渗流,减少或抑制二次污染,可实现高压欠注水井高效、长效解堵降压增注,提高油田注水开发效果,水力振荡+化学增注技术协同效应>1+1单独措施效果。
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公开(公告)号:CN115340855A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110524911.4
申请日:2021-05-14
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: C09K8/512
摘要: 本发明公开了一种互穿网络凝胶调剖剂及其制备方法,由海藻酸钠、卡拉胶、聚丙烯酰胺、微晶纤维素、聚丙烯酰胺交联剂、含Ca2‑物质和水组成,各组分的重量百分含量为:海藻酸钠0.1~10%,卡拉胶0.2~20%,聚丙烯酰胺0.1~5%,微晶纤维素0.5~5%,聚丙烯酰胺交联剂0.1~10%,含Ca2‑物质0.5~15%,水补足余量。本发明将海藻酸钠与卡拉胶混合使用,提高水凝胶弹性及强度,与HPAM形成互穿聚合物网络,提高水凝胶性能,使用纤维素纳米晶充填互穿聚合物网络水凝胶空间网络结构,进一步提高凝胶粘弹性性能,形成了互穿网络凝胶体系,使得其具有更强的抗剪切能力、封堵能力、剖面改善能力以及耐冲刷能力。
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公开(公告)号:CN117823082A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311833322.X
申请日:2023-12-28
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明提供了一种中高含水油井选择性封堵控水转向压裂方法,所述方法包括以下步骤:进行注采井网连通性监测识别,确定出水层段位置、中高含水类型及来水方向;进行三段式多段塞选择性封堵控水:向前置段塞注入相对渗透率改善剂,以调节改善见水通道周围的基质油水相对渗透率;向主体段塞注入堵水用凝胶类堵剂,以封堵见水微缝、见水通道和裂缝前段;向封口段塞注入渗透性微细水泥或固结砂,以对堵水段塞进行封口;待相对渗透率改善剂、堵水用凝胶类堵剂和渗透性微细水泥或固结砂完成关井反应,中高含水油井试压通过后水力压裂施工。本发明的方法涉及注采井网连通性识别,以明确出水层段,从而针对性地指导多段塞选择性封堵控水转向压裂施工。
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公开(公告)号:CN115162999B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110370938.2
申请日:2021-04-07
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: E21B33/047 , E21B23/01 , E21B43/00
摘要: 本发明属于气井完井管柱及排水采气完井工艺技术领域,具体提供了一种大直径连续采气管柱投放施工方法,包括如下步骤:1)在井口安装工具并进行测试;2)连续油管带工具串入井,并将连续油管管柱下放至设计深度;3)连续油管在井口进行临时悬挂和切管;4)将连续油管带油管悬挂器坐封到井口上;5)安装井口采气装置并关井;6)气井开井进行排液生产,解决了现有排水采气生产管柱投放效率低、成本高、配套设施工具不完善以及携液能力差,不能满足气井全生命周期生产需要等技术难题。本发明施工全程带压,不改变现有采气井口流程,起管更换采气管柱方便快捷,提高了安全保障与作业效率,延长气井排采周期,实现气井全生命周期生产。
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公开(公告)号:CN115340855B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202110524911.4
申请日:2021-05-14
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
IPC分类号: C09K8/512
摘要: 本发明公开了一种互穿网络凝胶调剖剂及其制备方法,由海藻酸钠、卡拉胶、聚丙烯酰胺、微晶纤维素、聚丙烯酰胺交联剂、含Ca2‑物质和水组成,各组分的重量百分含量为:海藻酸钠0.1~10%,卡拉胶0.2~20%,聚丙烯酰胺0.1~5%,微晶纤维素0.5~5%,聚丙烯酰胺交联剂0.1~10%,含Ca2‑物质0.5~15%,水补足余量。本发明将海藻酸钠与卡拉胶混合使用,提高水凝胶弹性及强度,与HPAM形成互穿聚合物网络,提高水凝胶性能,使用纤维素纳米晶充填互穿聚合物网络水凝胶空间网络结构,进一步提高凝胶粘弹性性能,形成了互穿网络凝胶体系,使得其具有更强的抗剪切能力、封堵能力、剖面改善能力以及耐冲刷能力。
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公开(公告)号:CN115754219A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202111544372.7
申请日:2021-12-16
申请人: 中国石油天然气集团有限公司 , 中国石油集团川庆钻探工程有限公司
摘要: 本发明公开一种支撑剂缝内运移相似性判断方法,包括:根据实际流场裂缝的长与高、模拟流场裂缝的缝长与缝高获取面相似比值;计算支撑剂单颗粒沉降速度、浓度修正系数和壁面修正系数;获取实际流场和模拟流场的颗粒沉降速度;计算实际流场和模拟流场的颗粒移动速度和水平移动速度;获取沉降速度相似比值;获取实际流场和模拟流场的运移相似比值、流体雷诺数相似比值、颗粒雷诺数相似比值、颗粒弗劳德数相似比值;判断实际流场和模拟流场的面相似比值、沉降速度相似比值、运移相似比值、流体雷诺数相似比值、颗粒雷诺数相似比值、颗粒弗劳德数相似比值是否位于0.9~1.1之间,若在,则实际流场和模拟流场完全相似。
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