-
公开(公告)号:CN115322765B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210992766.7
申请日:2022-08-18
Applicant: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
IPC: C09K8/80
Abstract: 本发明公开了一种具有降阻性和微细裂缝铺置的微裂缝支撑剂,其包括如下重量份的组分:微米级二氧化硅60份~90份、改性石墨烯20份~40份、溶剂9份~21份、硅烷偶联剂4份~12份、悬浮剂1份~3份、表面活性剂A 3份~6份、表面活性剂B 6份~18份、水10份~40份;所述改性石墨烯为氧化改性石墨烯、酯化改性石墨烯、酰胺化改性石墨烯中的至少一种;所述溶剂为多元醇或多元醇酯;所述表面活性剂A为氟碳表面活性剂、脂肪酸二乙醇胺和烷基三甲基氯化铵中的任意一种;所述表面活性剂B为烷基糖苷或氨基酸。本发明的微裂缝支撑剂,不仅能进入微细裂缝夹持力好、还具有降阻性能、储存稳定性好和能够实现泵注便捷施工的特性。
-
公开(公告)号:CN114239308B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202111600184.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/20 , E21B43/267 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了一种多尺度高密度压裂参数优化方法,包括以下步骤:S1:建立目标储层的非均质非连续地质力学模型;S2:在所述非均质非连续地质力学模型的基础上,布置水平井筒并设置射孔和泵注参数的正交模拟优化方案;S3:对各正交模拟优化方案进行裂缝扩展模拟,根据裂缝扩展模拟结果,以高裂缝密度为原则优选正交模拟优化方案,并确定优选方案对应的高密度裂缝形态;S4:设计加砂参数的正交优化设计方案;S5:对各加砂参数的正交优化设计方案进行压后产量预测,以产量最大化为原则优选所述加砂参数的正交优化设计方案。本发明采用双原则分步式优化方法,对射孔、泵注参数和加砂参数开展针对性优化,能够避免出现多解性,为压裂改造提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN113283197B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110648394.1
申请日:2021-06-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于复杂裂缝缝宽分布的加砂参数设计方法,包括以下步骤:S1:收集目标工区的基础参数,模拟复杂裂缝扩展,获得复杂裂缝形态与缝宽分布;S2:根据缝宽分布的统计结果,确定各级裂缝允许进入的最大支撑剂粒径;S3:根据支撑剂目数粒径对照表,确定支撑剂多粒径组合,并结合各缝宽的占比,确定各粒径支撑剂的初始比例;S4:开展复杂裂缝支撑剂输送数值模拟实验,确定各粒径支撑剂的滞留比例;S5:根据滞留比例,对所述初始比例进行校正,获得最终比例;S6:根据最终比例,结合目标工区的加砂强度和压裂段长,计算各粒径支撑剂的用量。本发明无需开展实验测试,基于目标工区的基础参数通过简单计算即可高效获得相应的加砂参数。
-
公开(公告)号:CN113705011A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111021282.X
申请日:2021-09-01
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于裂缝扩展形态确定暂堵时机、优化暂堵材料用量的方法,涉及油气田增产改造领域。所述方法包括以下步骤:获取水平井分段多簇裂缝扩展模拟基础参数;开展模拟,获取每分钟的裂缝扩展形态云图(未采取暂堵措施),确定裂缝扩展形态变化较大的时刻;根据射孔方案和暂堵方案初步设计,调整暂堵材料投放时机和用量优化方案的实施顺序和次数;开展缝口/缝内暂堵裂缝扩展模拟,获取每分钟的裂缝扩展形态云图;基于裂缝扩展形态确定暂堵球/暂堵剂最优投放时机和用量;根据缝内暂堵剂在复杂分支缝的沉降分布,排除主要在射孔簇附近沉降的裂缝扩展形态云图,进一步优化投放时机。本发明为优化暂堵材料投放时机和投放用量提供理论指导。
-
公开(公告)号:CN111592869B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202010321545.8
申请日:2020-04-22
Applicant: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了一种水性降阻剂及其制备方法,解决了现有技术中的反相乳液降阻剂存在着破乳水化时间长;乳液中的油相存在对地层岩心的油相伤害的技术问题。其制备包括下述重量份的原料:水溶性稠化剂:20份~60份;溶剂:20份~70份;悬浮助剂:0.2份~5份;悬浮剂:0.5份~3份。本发明提供的水性降阻剂,不仅具有环保、低伤害的优势,并且同时还能实现一体化作业,实现在线混配。
-
公开(公告)号:CN111410949B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010321567.4
申请日:2020-04-22
Applicant: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了一种一体化变粘耐盐降阻剂及其制备方法,解决了现有技术中的稠化剂不能同时具有在线混配和高降阻、高抗盐、高携砂、变粘能力强的技术问题。它包括水溶性稠化剂:20份~60份;原位交联剂:5份~10份;溶剂:30.6份~73份;悬浮助剂:0.2份~1.5份;悬浮剂:0.5份~3份;表面活性剂:0.5份~4份;水:10份~20份。本发明中提供的一体化变粘耐盐降阻剂,不仅具有高降阻、高抗盐、高携砂、可变粘、更环保的特性,并且同时还能实现一体化作业,实现在线混配。
-
公开(公告)号:CN111929170A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010802695.0
申请日:2020-08-11
Applicant: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明涉及一种压裂酸化用暂堵材料承压性能评价装置,包括储液罐、驱替泵、加料仓、缓冲罐、岩心夹持器和围压泵,储液罐的出料端与驱替泵的进料端通过管路连接,加料仓的出料端与缓冲罐的进料端通过管路连接,缓冲罐的出料端与驱替泵的出料端汇集在一起,并与岩心夹持器的进料端连接,钢岩心固定在岩心夹持器内,围压泵与岩心夹持器连接;还公开了其评价方法。本发明的优点在于:用于研究动态条件下暂堵材料的承压性能、动态条件下暂堵材料尺寸与裂缝(炮眼)尺寸的关系;实时判断暂堵材料对携带液摩阻的影响,通过暂堵材料对携带液摩阻的影响来判断是否适合加暂堵材料,施工有没有超压的风险;可判断不同粘度携带液对不同密度暂堵材料携带能力。
-
公开(公告)号:CN111394085A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010322338.4
申请日:2020-04-22
Applicant: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明提供了一种高含量水性降阻剂及其制备方法,解决了现有技术中的粉体降阻剂水化速度慢、油性悬浮降阻体系破胶后油性残留,不环保、水性降阻悬浮体系粉体含量低的技术问题。其制备包括下述重量份的原料:聚丙烯酰胺20~50份;聚甲基丙烯酰胺20~40份;溶剂A:22份~66份;溶剂B:4份~12份;溶剂C:6份~18份;悬浮剂:1份~3份;表面活性剂:3份~6份;所述溶剂A为烷基酰胺类类;所述溶剂B为聚乙二醇类;所述溶剂C为多元醇或多元醇酯类。本发明提供的高含量水性降阻剂,不仅具有水化速度快、粉剂含量高、储存稳定性好的特性,能够实现一体化作业和在线混配。
-
公开(公告)号:CN117489316A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311573154.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 西南石油大学 , 成都劳恩普斯科技有限公司
IPC: E21B43/26 , E21B43/267
Abstract: 本发明公开了一种页岩体积控缝防压窜的方法,首先对不同储层压裂风险进行评估,根据压窜风险系数FH的计算公式计算FH值,根据计算的FH值划分为低风险、中风险、高风险三个风险等级:然后针对不同风险等级实施不同防窜技术方案;高风险段采用选择性强封堵填砂预防压窜,结合区域前后施工计划选择封堵填砂控制老裂缝渗流速度及注入保压,预防后续井段压裂时被压窜;中风险段采用强化防窜封堵,形成人工裂缝并及时转向适度沟通天然裂缝,及时对人工裂缝封堵控制避免延天然裂缝过度延伸;低风险段强化防窜充分改造,避免人工裂缝沿层理及微细裂缝过度延伸,充分改造裂缝欠发育井段,压裂过程中加强监测及时防窜。
-
公开(公告)号:CN111929170B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202010802695.0
申请日:2020-08-11
Applicant: 成都劳恩普斯科技有限公司 , 西南石油大学
IPC: G01N3/12
Abstract: 本发明涉及一种压裂酸化用暂堵材料承压性能评价装置,包括储液罐、驱替泵、加料仓、缓冲罐、岩心夹持器和围压泵,储液罐的出料端与驱替泵的进料端通过管路连接,加料仓的出料端与缓冲罐的进料端通过管路连接,缓冲罐的出料端与驱替泵的出料端汇集在一起,并与岩心夹持器的进料端连接,钢岩心固定在岩心夹持器内,围压泵与岩心夹持器连接;还公开了其评价方法。本发明的优点在于:用于研究动态条件下暂堵材料的承压性能、动态条件下暂堵材料尺寸与裂缝(炮眼)尺寸的关系;实时判断暂堵材料对携带液摩阻的影响,通过暂堵材料对携带液摩阻的影响来判断是否适合加暂堵材料,施工有没有超压的风险;可判断不同粘度携带液对不同密度暂堵材料携带能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-