一种新型耐高温分瓣式可溶桥塞
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120026864A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510436797.8

    申请日:2025-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种新型耐高温分瓣式可溶桥塞,主要针对密封组件与卡瓦结构进行优化设计。采用锥形轮廓密封环结构,其几何形态与配套锥体外廓形成适配关系,并在密封环基体外表面创新的覆合硫化橡胶套,通过材料协同作用有效延缓密封环溶解速率,防止其过早失效。针对井下复杂工况的密封需求,分瓣卡瓦突破传统单一的结构模式,创新设计了具有差异化功能的凸型卡瓦与凹形卡瓦双形态组合卡瓦,其中凸型卡瓦实现主承压锚定功能,凹型卡瓦则形成辅助密封界面,两者协同作用显著提升密封结构的密封性能。本发明专利对解溶可控性与密封可靠性进行了双重提升。

    一种支撑剂在非牛顿二氧化碳中沉降的曳力系数模型构建方法

    公开(公告)号:CN119940201A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510008733.8

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种支撑剂在非牛顿二氧化碳中沉降的曳力系数模型构建方法,涉及油气储层增产改造领域。具体方法如下:S1、进行不同温度、压力、流速下的非牛顿二氧化碳流变模式管流测试;S2、建立非牛顿二氧化碳流变模型;S3、进行不同温度、压力、支撑剂性质下的支撑剂颗粒沉降测试;S4、支撑剂沉降曳力系数数值计算;S5、数值构建支撑剂运动雷诺数与曳力系数的函数模型。本发明考虑不同温度和压力下非牛顿二氧化碳的流变特性和与支撑剂间的相互作用,构建不同性质支撑剂在非牛顿二氧化碳中沉降的曳力系数计算模型。本发明为二氧化碳压裂开展输砂设计和优化提供基础,对于二氧化碳压裂有效应用和非常规资源开发具有重要意义。

    一种基于内聚力相场模型的水力压裂模拟方法

    公开(公告)号:CN118428163A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410602989.7

    申请日:2024-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于内聚力相场模型的水力压裂模拟方法,属于油气田开发领域。基于内聚力相场模型,通过添加流体流动方程,进而使其适用于水力压裂模拟。主要步骤包括:1、假设裂纹尖端前沿存在一个内聚区,并且其相对表面存在一组抑制裂纹张开的内聚力;2、修改相场退化函数和面密度函数将内聚力软化关系隐式地考虑进相场模型中;3、流体在裂缝和储层基质中的流动采用统一的流体连续性方程建模;4、基于Francfort–Marigo变分原理推导相场演化方程;5、在有限元框架内利用Newton–Raphson迭代算法交错求解所有场变量;6、利用两个数值算例验证该方法在水力压裂模拟中的可行性。本发明不仅适用于固体受载荷作用导致的动态断裂,还适用于流体驱动裂缝扩展模拟。

    一种评价压裂液对致密气藏基质伤害的实验方法

    公开(公告)号:CN114674640B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210386585.X

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种评价压裂液对致密气藏基质伤害的实验方法,该方法包括:建立岩心初始含水饱和度;利用气体驱替法,结合压裂液滤饼、压裂液滤液、未完全破胶的压裂液破胶液等对岩心渗透率的伤害,获得压裂液对致密气藏基质的总伤害率、压裂液滤饼伤害率、压裂液固相伤害率、压裂液破胶不彻底伤害率、水锁伤害率、水敏伤害率;利用扫描电镜显微镜观察压裂液固相残渣对岩心表面的微观伤害,综合分析压裂液对致密气藏基质的水敏伤害、水锁伤害、压裂液滤饼伤害、压裂液固相伤害率、压裂液破胶不彻底伤害。该方法量化了各个因素的损害程度,有利于揭示压裂液伤害性的主控因素,对优化压裂液性能进而提高致密气藏产量具有重要意义。

    一种射孔套管孔眼冲蚀速率预测与冲蚀损伤评价方法

    公开(公告)号:CN115290432B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202210947788.1

    申请日:2022-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种射孔套管孔眼冲蚀速率预测与冲蚀损伤评价方法,属于油气安全工程领域。其特征在于:首先确定射孔套管孔眼冲蚀速率影响因素和范围,制定冲蚀实验方案;根据冲蚀实验结果计算孔眼平均冲蚀速率并进行因素分析;进一步建立主控因素影响下的平均冲蚀速率预测模型,现场结合预测模型与压裂参数可获取孔眼冲蚀扩径率;最后,将扩径率代入建立的冲蚀程度评价集隶属度函数对孔眼冲蚀损伤程度进行评价。本发明针对大型加砂压裂工况下,通过冲蚀对孔眼冲蚀速率进行预测,对孔眼冲蚀损伤进行评价,为现场压裂方案及套管安全服役提供依据。

    可视化反应装置及变温变压动态反应的模拟方法

    公开(公告)号:CN109458164B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201811588541.5

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明提供了可视化反应装置及变温变压动态反应的模拟方法,涉及非常规天然气开采技术领域。该可视化反应装置包括加压模块、控制模块和带有加热器的反应釜;通过加压模块产生符合压力要求的气体,通过压力气输送管输送至反应釜中参与反应,通过反应釜上的加热器调控反应釜内的问题,并有温度传感器和压力传感器对釜内的压力和温度进行检测,使温度和压力的数值在显示器上显示;观察在指定温度和压力条件下反应釜内的反应过程,为后期不同原料的反应工艺优化提供依据,能够为非常规天然气井的现场施工提供指导。变温变压动态反应的模拟方法应用上述可视化反应装置,可以模拟一定温度和压力下物料的反应情况。

    一种基于领域自适应和Transformer-MLP的页岩气井产量预测方法

    公开(公告)号:CN117892883A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410239355.X

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明属于页岩气井产量预测领域,具体涉及一种基于领域自适应和Transformer‑MLP的页岩气井产量预测方法,包括如下步骤:S1、对数据进行预处理;S2、筛选出进行领域自适应的源域;S3、建立Transformer‑MLP深度学习模型,并得到时间特征矩阵和预测结果;S4、建立综合损失函数并训练Transformer‑MLP深度学习模型;S5、将数据输入训练好的深度学习模型得到页岩气井产量。本发明通过引入全局距离,能够自动选择最适合进行领域自适应的源域数据,有效防止负迁移的发生,解决了深度学习在新区块页岩气井产量预测中样本不足和防止负迁移的问题。

    一种一体式支撑剂平板输送实验装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN114199510B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111516086.X

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种一体式支撑剂平板输送实验装置及其制备方法,所述实验装置包括一条主人工裂缝单元、多条次人工裂缝单元与裂缝滤失单元。所述人工裂缝单元由有机玻璃平板构成,所述有机玻璃平板为一体式结构,表面凹凸不平,呈连续、整体、多分支状空间形态。该装置充分考虑了次人工裂缝数量与角度、裂缝壁面粗糙度、缝宽变化、压裂液滤失等因素,更加真实地模拟了地下复杂裂缝的形态。本发明还公开了一种一体式支撑剂平板输送实验装置的制备方法,该方法加工过程简单,一体式的设计避免了多个裂缝平板之间的安装拆卸,实验操作更加方便快捷。

    一种考虑砾石微裂缝特征的水力裂缝扩展模拟及评价方法

    公开(公告)号:CN117807904A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311505774.5

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种考虑砾石微裂缝特征的水力裂缝扩展模拟及评价方法,包括如下步骤:提取储层砾石几何形状、砾石大小和砾石含量等特征;通过全直径岩心薄片分析,分类并统计微裂缝,明确各类微裂缝定义;由纳米压痕实验获得砾石及微裂缝的压痕参数;基于颗粒离散元方法,建立砾石和微裂缝数值模型;拟合不同强度的砾石和微裂缝的压痕参数;建立水力裂缝扩展模型,计算裂缝横向偏转的绝对位移和相对位移评价水力裂缝形态。本发明具有以下有益效果:本发明充分考虑微裂缝在砾石中的不同分布模式以及砾石和微裂缝相互作用影响下的水力裂缝扩展,同时评价了水力裂缝的形态,有助于进一步认识砾石和微裂缝对水力裂缝的影响,更好指导该类储层压裂设计。

    一种基于相场法的弹塑性储层水力裂缝形态预测方法

    公开(公告)号:CN117556174A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311509262.6

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于相场法的弹塑性储层水力裂缝形态预测方法,包括以下步骤:1、引入一个连续变化的相场来近似描述裂纹构型;2、基于弹塑性理论建立岩石弹塑性变形本构方程;3、流体在岩石孔喉以及裂缝中的流动均为线性渗流,并服从达西定律;4、利用有效应力来描述岩石的变形;5、建立水力裂缝扩展总能量泛函,并利用Francfort‑Marigo变分原理推导相场演化方程;6、利用交错算法在一个时间步内独立求解所有的场变量。本发明考虑了储层岩石的弹塑性,并将塑性应变能作为相场演化的驱动力引入总能量泛函,相比于线弹性相场法,本发明所提出的方法更适合于具有弹塑性响应的储层,例如煤岩和深层页岩储层。

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