-
公开(公告)号:CN118835976A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410982132.2
申请日:2024-07-22
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种酸化压裂投球导向装置,包括压裂管道、储存罐和外壳,储存罐的背面固定连接有电机,并且电机的输出端固定连接有固定杆,本发明涉及油田压裂技术领域。该酸化压裂投球导向装置,将球体存储在储存罐中,无需人工单次进行投球,方便了对球体的灵活存放及投放工作,减少了需要工作人员反复对压裂管道内部投放球体,增大了工作人员工作量的情况,一定程度上提高了对酸化压裂投球导向装置使用过程中的投球效率,而且在压裂管道的上方,设置有外壳,并且外壳的内部设置有带有通孔的密封塞,利用下降的密封塞将球体投入压裂管道的内部,可不停压裂泵进行投球,避免了每次投球时开关带压阀门,提高了投球的安全性。
-
公开(公告)号:CN115561189B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211292441.4
申请日:2022-10-20
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。
-
公开(公告)号:CN114737898B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202210341738.9
申请日:2022-03-29
申请人: 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 , 西南石油大学
摘要: 本发明涉及一种超高温碳酸盐储层增产改造方法,依次包括以下步骤:(1)采用油管注入环空排出或环空注入油管排出的方式,循环清洗井筒及管线;(2)向地层注入压裂液使地层产生裂缝;(3)向地层注入分散成膜剂;(4)向地层注入缓速酸液,提高裂缝中酸液有效作用距离;(5)向地层注入转向剂,提高酸压效果,实现缝网酸压;(6)重复步骤(3);(7)向地层注入闭合酸,提高近井的裂缝导流能力;(8)向地层注入顶替液;(9)关井1‑5h,开井返排。本发明利用分散型成膜剂在裂缝壁面形成非均匀吸附,使得酸反应时实现非均匀刻蚀,利用包裹酸提高酸作用有效距离和降低酸对油套管的腐蚀,对高温、超高温碳酸盐储层增产改造具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN116656333A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310630222.0
申请日:2023-05-31
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明提供一种油田采用的环保活性清垢剂及其制备方法,涉及油田解堵技术领域。本发明提供的活性清垢剂包括以下组分以质量分数计为:氨基三甲叉磷酸(ATMP)20~25份、羟基乙叉二磷酸30~35份、乙二胺四乙酸二钠40~45份、柠檬酸20~25份、生物复合酶5~10份、聚天冬氨酸30~35份、水解聚马来酸酐10~14份、二异丁基甲醇0.1~0.3份、直链十二烷基苯磺酸钠0.1~1份、若丁5~10份、乳酸甲酯8~12份、木质磺酸钠7~10份、2‑甲基‑4‑异噻唑啉‑3‑酮0.2~0.3份与去离子水。本发明针对油井近井地层、炮眼井筒、电泵吸入口、导液轮形成的碳酸钙镁垢、微粒运移堵塞物、油泥有机垢有很好的清垢溶解效果,且清垢过程中对管柱无腐蚀、环保无污染、不产生二次沉淀、废液无需返排地面。
-
公开(公告)号:CN115288656B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210964627.3
申请日:2022-06-30
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
摘要: 本发明涉及深层超深层高温碳酸盐岩储层复相酸深度酸压方法,包括:计算改造储层的破裂压力;在低于破裂压力下向改造储层注入A剂,A剂为低浓度常规酸;在低于破裂压力下向改造储层注入B剂,B剂为常规压裂液;关井10‑30min;在高于破裂压力下向改造储层注入B剂,使地层产生裂缝;将C剂和D剂同时注入改造储层,C剂为常规酸,D剂为粒径小于20目的固体酸颗粒或粉末,C剂与D剂的重量比为10:1‑10:10;低排量下向改造储层注入C剂;注入常规顶替液;关井1‑5h;开井返排。本发明用于温度超过180℃以上深层超深层碳酸盐岩储层的酸压改造施工,在地层中形成一条兼具深穿透和更持久导流能力的酸蚀裂缝,大幅提高酸压井压后产能和延长酸压有效期。
-
公开(公告)号:CN115561189A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211292441.4
申请日:2022-10-20
申请人: 西南石油大学 , 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司
IPC分类号: G01N21/31
摘要: 本发明涉及一种自生酸酸岩反应速率测试方法,包括:(1)配制自生酸溶液,确定生酸当量浓度C0;(2)计算每1 g自生酸溶液可消耗的碳酸钙质量M;(3)确定自生酸溶液的酸岩反应速率随时间的变化趋势;(4)将自生酸酸岩反应划分成三个阶段;(5)配制自生酸溶液进行三段酸‑岩反应速率测试;(6)制备待测岩心;(7)采用高温高压反应釜进行酸岩反应;(8)得到质量浓度为Ki的自生酸溶液在酸岩反应前后的生酸当量浓度差∆Ci;(9)计算自生酸溶液的酸‑岩反应速率Ri;(10)以Ki为横坐标、Ri为纵坐标作图,拟合后得到酸‑岩反应速率Ri与浓度Ki的关系。本发明能够指导碳酸盐岩储层自生酸酸化施工设计,为优化各项工程参数提供依据。
-
公开(公告)号:CN114961587A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210667051.4
申请日:2022-06-13
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B17/04 , E21B43/26 , E21B17/046 , E21B17/00
摘要: 本申请公开了一种水力压裂用管道连接组合装置,包括管道主体、连接管、套管、方块、锥形块、U型架、T型连接块、弹簧一、调节螺栓、封堵块、T型卡块、弹簧二、T型块、卡槽、U型块、弹簧三、椭圆杆、椭圆块、转动销、复位盘簧、磁块一以及磁块二。本申请将连接管两端分别插入套管内部,使得方块沿着套管移动,方块移动对锥形块进行挤压,使得锥形块移动带动T型连接块移动,T型连接块移动对弹簧一进行挤压,当方块上的方槽与锥形块对齐时,在弹簧一弹力的作用下,锥形块移动进入方槽内部,接着拧动调节螺栓,调节螺栓沿着螺母移动,调节螺栓移动带动U型架移动,使得U型架进入方槽内部,进而辅助连接两个管道主体。
-
公开(公告)号:CN110412247B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN201910811488.9
申请日:2019-08-29
申请人: 西南石油大学
摘要: 本申请提供了一种岩心夹持装置及岩心酸蚀导流能力试验装置,属于油气田开发技术领域。岩心夹持装置,包括外筒体、加热装置和用于夹持岩心的夹持器。外筒体上设有第一加压口。加热装置安装于外筒体。夹持器具有进液口、出液口和第二加压口,夹持器可拆卸地连接于外筒体内。加压介质能够通过第一加压口进入第二加压口,以对被夹持器夹持的岩心施加围压。夹持岩心的夹持器整体与外筒体可拆卸连接,可整体对夹持器进行更换,进而对岩心进行更换。
-
公开(公告)号:CN110469291B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910672831.6
申请日:2019-07-24
申请人: 西南石油大学 , 中海石油(中国)有限公司天津分公司 , 成都安实得石油科技开发有限公司
摘要: 本发明公开了一种注水井调剖优化方法,步骤如下:S1、测定注水井吸水剖面,确定吸水剖面的吸水百分比、突出系数、突出个数;吸水百分比为注水井实际吸水面积与理论吸水面积的比值;突出系数为注水井吸水剖面尖峰突出部分的长宽比值;突出个数为注水井吸水剖面中明显突出部分的个数;S2、将注水井吸水剖面分为5种:尖峰状吸水剖面、指状吸水剖面、斜坡状吸水剖面、均匀状吸水剖面和复合状吸水剖面;根据吸水百分比、突出系数、突出个数判断确定注水井吸水剖面的类型;S3、针对注水井吸水剖面的类型,采取相应的调剖措施。本发明的方法基于更为细化、更具说服力的吸水剖面分类分级标准,对注水井进行调剖,能够有效改善吸水剖面,有利于石油开采。
-
公开(公告)号:CN112761598A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202110163171.6
申请日:2021-02-05
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种计算二氧化碳压裂裂缝动态滤失的方法及装置,所述方法通过获取目标井的参数信息;分别建立井筒温度场模型、井筒压力场模型、裂缝温度场模型以及裂缝压力场模型;通过耦合上述模型,得到裂缝温度场和裂缝压力场;基于裂缝温度场和裂缝压力场,耦合求解二氧化碳压裂应力场模型、支撑剂在裂缝中的运移模型以及二氧化碳从裂缝向基质的滤失模型,得到二氧化碳从裂缝向基质的滤失速度;基于所述二氧化碳从裂缝向基质的滤失速度,计算二氧化碳从裂缝向基质的累计滤失量。根据所述方法和装置可以更加准确的计算动态滤失过程中二氧化碳的滤失速度及累计滤失量,从而可以更加合理的设计二氧化碳用量,以实现增产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-