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公开(公告)号:CN108956311B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810389390.4
申请日:2018-04-26
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明涉及油田开发技术领域,尤其涉及表征薄互层压裂裂缝的方法,包括:制备与薄互层具有相同力学特性的薄互层试样;模拟薄互层所处井下位置的物理条件,对薄互层试样进行水力压裂实验,直至薄互层试样破裂,获得泵压、时间、薄互层试样的压裂裂缝的起裂形态和扩展形态之间的第一对应关系;其中,在对薄互层试样进行水力压裂实验的过程中,监测获得薄互层试样产生压裂裂缝的时间、位置和压裂裂缝的空间形态特征之间的第二对应关系;对破裂的薄互层试样的破裂面进行三维扫描,获得薄互层试样的压裂裂缝的三维空间形态;基于第一对应关系、第二对应关系和三维空间形态,确定薄互层的压裂裂缝情况。本发明实现了对薄互层压裂裂缝的识别和表征。
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公开(公告)号:CN106124325B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610446375.X
申请日:2016-06-20
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种岩石压裂模拟试样和制备方法、该模拟试验装置和方法,属于岩石试样技术领域。该试样包括岩石本体,第一套管、第二套管、…、第N套管。该试样的制备方法包括准备岩石试样本体,第一套管、第二套管、…、第N套管;在试样本体上开凿第一盲孔、第二盲孔、…、第N盲孔;以各盲孔内壁为起始点,向本体加工射孔簇;向各套管与各盲孔之间的环空注入粘结剂制得该试样。该模拟试验装置包括该模拟试样、压裂液推注装置、压裂液、压裂液推注管路、柱塞装置、阀门。该模拟试验方法基于该岩石压裂模拟试验装置而实现。其能够对岩石现场压裂裂缝形态进行室内模拟,根据对该模拟试验的结果的分析,能够给实际工作带来更有价值的参考。
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公开(公告)号:CN105675418B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610160531.6
申请日:2016-03-21
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明提供了一种油气储层岩石多场耦合硬度测试装置及其使用方法,所述硬度测试装置包括:腔室,其内部用于放置岩石试样及岩石试样周围的液体介质;施压装置,用于对岩石表面施加压力;升温装置,用于对腔室内的液体介质加热,以调节岩石试样的环境温度;孔隙加压装置,用于向岩石试样内部的孔隙填充介质,使其达到试验设置孔隙压力。本发明是真实模拟油气储层岩石在应力场、温度场、孔压场多场耦合条件下的硬度测试的装置,弥补了现有设备未考虑多场耦合引起的岩石硬度的变化特征,为石油工程钻井提供了更加准确的前期数据,且设备操作简单,性能稳定。
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公开(公告)号:CN108956311A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810389390.4
申请日:2018-04-26
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
CPC classification number: G01N3/12 , G01N29/04 , G01N2203/0067
Abstract: 本发明涉及油田开发技术领域,尤其涉及表征薄互层压裂裂缝的方法,包括:制备与薄互层具有相同力学特性的薄互层试样;模拟薄互层所处井下位置的物理条件,对薄互层试样进行水力压裂实验,直至薄互层试样破裂,获得泵压、时间、薄互层试样的压裂裂缝的起裂形态和扩展形态之间的第一对应关系;其中,在对薄互层试样进行水力压裂实验的过程中,监测获得薄互层试样产生压裂裂缝的时间、位置和压裂裂缝的空间形态特征之间的第二对应关系;对破裂的薄互层试样的破裂面进行三维扫描,获得薄互层试样的压裂裂缝的三维空间形态;基于第一对应关系、第二对应关系和三维空间形态,确定薄互层的压裂裂缝情况。本发明实现了对薄互层压裂裂缝的识别和表征。
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公开(公告)号:CN105443121B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510796536.3
申请日:2015-11-18
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: E21B49/00
Abstract: 公开了碳酸盐岩酸化压裂模拟试样和制备方法、模拟装置和方法。该试样包括本体、隔层、套管、环空封堵材质、可溶解食盐水,本体上设有第一盲孔;本体上还设有若干个第二盲孔,若干个第二盲孔的起始点处于第一盲孔的内壁;可溶解食盐水填充于若干个第二盲孔中;隔层阻隔在若干个第二盲孔的起始点上方;套管的一端伸入到第一盲孔中,套管的一端接触隔层,套管的外径<第一盲孔的直径,使套管与第一盲孔壁之间具有环空,套管的另一端上加工有可拆卸连接件的母端;环空封堵材质充斥于环空中。该制备方法可制得该试样。该模拟装置和方法基于该试样实现。其可帮助了解碳酸盐岩致密储层酸压裂缝的三维空间分布形态,对碳酸盐岩致密储层改造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105628506A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511028563.2
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
Abstract: 本发明公开了一种岩石压裂模拟试样和制备方法、该模拟试验装置和方法,属于岩石模拟试验技术领域。该模拟试样包括本体、压裂液注入管,以本体的一个端面为起始点设置有一盲孔,压裂液注入管固定连接于盲孔壁上,压裂液注入管的最底端与盲孔最底端之间预留有容置空间。通过该制备方法能够制得该模拟试样。该模拟试验装置包括三轴试验机,三轴试验机包括三轴室、上压头、下压头、围压油注入机构,压裂液注入泵、该岩石压裂模拟试样。该模拟试验方法基于该模拟试验装置而实现。其能够在岩石试样上形成接近真实的复杂压裂缝,在该压裂缝的基础上进行压裂缝导流能力测试,能够得到的岩石气藏产能评价更加接近真实的评价数据,更客观地指导实际工作。
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公开(公告)号:CN104535727B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510008771.X
申请日:2015-01-08
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供一种水力加砂压裂系统,包括:压裂装置通过进水口与压裂试件的注水接口连接,围压室设置在所述压裂试件的一侧;轴压室用于加载压裂试件的轴压值;第一压头的一端与压裂试件的一端连接,用于发射横波和纵波信号;第二压头的一端与所述压裂试件的另一端连接,用于接收横波和纵波信号;试件外部套接有热塑管;声发射探头套接在热塑管的表面,用于监测声发射信号,获取所述压裂试件的压裂起缝及裂缝延伸的声发射数据;其中,通过控制装置预设所述轴压值及所述围压值,将所述压裂液注入所述压裂试件中,当监测到压裂装置的水压突降时,根据获取的声发射数据、横波、纵波信号分析压裂起缝及裂缝延伸的规律及支撑剂在试件压裂面中的运移规律。
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公开(公告)号:CN105443121A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510796536.3
申请日:2015-11-18
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: E21B49/00
CPC classification number: E21B49/00
Abstract: 公开了碳酸盐岩酸化压裂模拟试样和制备方法、模拟装置和方法。该试样包括本体、隔层、套管、环空封堵材质、可溶解食盐水,本体上设有第一盲孔;本体上还设有若干个第二盲孔,若干个第二盲孔的起始点处于第一盲孔的内壁;可溶解食盐水填充于若干个第二盲孔中;隔层阻隔在若干个第二盲孔的起始点上方;套管的一端伸入到第一盲孔中,套管的一端接触隔层,套管的外径<第一盲孔的直径,使套管与第一盲孔壁之间具有环空,套管的另一端上加工有可拆卸连接件的母端;环空封堵材质充斥于环空中。该制备方法可制得该试样。该模拟装置和方法基于该试样实现。其可帮助了解碳酸盐岩致密储层酸压裂缝的三维空间分布形态,对碳酸盐岩致密储层改造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106153423B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610664311.7
申请日:2016-08-12
Applicant: 中国科学院武汉岩土力学研究所
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明公开了一种泥岩样品、利用岩屑重塑泥岩样品的装置及方法,属于深部油气藏钻探及枯竭气藏利用技术领域。该泥岩样品经由泥岩钻井碎屑制备得到。该装置包括套筒、底板、压板和施力机构。该方法包括:获取泥岩层钻井碎屑;对泥岩层钻井碎屑进行研磨,得到经过研磨的泥岩层钻井碎屑;向经过研磨的泥岩层钻井碎屑中加入水并搅拌,得到手捏可成团的泥岩层钻井碎屑;将手捏可成团的泥岩层钻井碎屑容置于该装置中压制成型并取出,得到该泥岩样品。通过对重塑得到的泥岩样品进行力学评价,能够对报废井的密封性能进行评价,进一步为是否进行修井作业提供参考。
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公开(公告)号:CN109025948A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810958435.5
申请日:2018-08-22
Applicant: 重庆大学 , 中国科学院武汉岩土力学研究所 , 中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院
IPC: E21B43/27 , E21B43/267 , E21B49/00 , E21B47/14
CPC classification number: E21B43/26 , E21B43/267 , E21B47/14 , E21B49/00
Abstract: 本发明公开了一种酸携砂压裂系统和方法,属于石油与天然气工程岩石力学技术领域,通过数据采集单元,所述数据采集单元采集压裂试件的数据信息;岩石三轴伺服加载单元,所述岩石三轴伺服加载单元对所述压裂试件施加轴向压力和侧向围压,所述岩石三轴伺服加载单元与所述数据采集单元连接;压裂液泵压伺服控制单元,所述压裂液泵压伺服控制单元对进入所述压裂试件的酸携砂压裂液的排量和压力进行控制;温度控制单元;声波‑声发射测试单元。达到了可以模拟不同地层条件的酸携砂压裂过程,并可实时监测压裂过程中的物性力学特性和声学信号变化规律,以探索碳酸盐岩储层体积酸压过程中裂缝起裂及延伸规律的技术效果。
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