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公开(公告)号:CN104564048A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510028142.3
申请日:2015-01-20
申请人: 西南石油大学 , 中联煤层气有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种支撑剂运移的大尺寸多裂缝模拟装置和方法,所述装置包括裂缝单元(20),所述裂缝单元(20)包括主裂缝(201)和设置在所述主裂缝至少一侧的多级分支裂缝(202),其特征在于,所述主裂缝(201)和至少一条所述分支裂缝(202)之间通过连接部件(203)连接,并且所述连接部件(203)设置有控制阀(204),用以控制所述主裂缝(201)和至少一条所述分支裂缝之间的连通状态。所述方法是根据所述实验方案,开启或关闭连接部件(203)的控制阀(204),并且通过角度调节器(205)设置主裂缝(201)和至少一条分支裂缝(202)之间的连接角度,研究不同裂缝形态下支撑剂沉降规律。
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公开(公告)号:CN110596319B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910898699.0
申请日:2019-09-23
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种实时变砂比的压裂支撑剂输送模拟实验方法,包括如下步骤:(1)测量支撑剂的体积密度ρt和视密度ρs;(2)设定初始砂比的数值C1;(3)设定压裂液体积流量Vf;(4)通过压裂液的体积流量和给定砂比值计算所需支撑剂的质量流量Wp,根据Wp计算出伺服电机转速n;(5)根据确定的压裂液体积流量Vf和伺服电机转速n同时向混砂筒泵入支撑剂和压裂液,当混砂筒内液体达到高水位极限时,停止泵入压裂液和支撑剂,打开混砂筒混砂液出口,混砂液注入模拟裂缝;当混砂筒内液体达到低水位极限时,再向混砂筒中泵入压裂液和支撑剂;(6)改变砂比的数值,重复步骤(3)~(5),实现压裂支撑剂输送模拟实验实时变砂比的目的。
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公开(公告)号:CN104564048B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510028142.3
申请日:2015-01-20
申请人: 西南石油大学 , 中联煤层气有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种支撑剂运移的大尺寸多裂缝模拟装置和方法,所述装置包括裂缝单元(20),所述裂缝单元(20)包括主裂缝(201)和设置在所述主裂缝至少一侧的多级分支裂缝(202),其特征在于,所述主裂缝(201)和至少一条所述分支裂缝(202)之间通过连接部件(203)连接,并且所述连接部件(203)设置有控制阀(204),用以控制所述主裂缝(201)和至少一条所述分支裂缝之间的连通状态。所述方法是根据所述实验方案,开启或关闭连接部件(203)的控制阀(204),并且通过角度调节器(205)设置主裂缝(201)和至少一条分支裂缝(202)之间的连接角度,研究不同裂缝形态下支撑剂沉降规律。
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公开(公告)号:CN111287721A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010144770.9
申请日:2020-03-04
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/117
摘要: 本发明提供一种高压气动力诱导起裂与水力压裂联作的压裂方法,包括以下步骤:(1)起出目标井原生产管柱,并将井筒处理干净;(2)安装井口后下入复合射空枪串,复合射孔枪串包括测压蛋、磁定位器、扶正器和复合射孔枪;(3)利用磁定位器将复合射孔枪下入预定作业位置,并利用扶正器使复合射孔枪正对于施工储层段;(4)通过油管加压的方式将液柱压力加压至复合射孔作业所需的压力值,实现复合射孔作业;(5)待井底压力稳定后,起出复合射孔枪串;(6)进行水力压裂作业。本发明高压气动力诱导起裂技术在近井筒周围短时间内诱导裂缝起裂,水力压裂技术将裂缝进一步的延伸,从而达到充分改造储层的目的。
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公开(公告)号:CN110410054A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910551770.8
申请日:2019-06-25
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/267 , E21B49/00 , G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种煤层气井压裂裂缝变时空导流能力的预测方法,包括以下步骤:S1、收集目标煤层气井的储层岩石相关参数;S2、标定压裂后初始时刻支撑裂缝全域导流能力的空间分布;S3、建立煤粉沉积、支撑剂嵌入和时间对支撑剂充填裂缝导流能力影响的机理表达式;S4、根据已经建立的导流能力变化机理模型,对步骤S2中所标定的全域导流能力进行空间离散,得到不同时刻每一离散单元的导流能力值;S5、以步骤S4的计算结果作为起点,重复步骤S3~S4,直至将全域导流能力计算完毕。本发明克服了现有室内实验预测导流能力的缺点,实现煤层气井压裂后,考虑煤粉沉积和支撑剂嵌入对导流能力的伤害,达到能有效预测全域支撑剂充填裂缝的变时空导流的能力。
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公开(公告)号:CN110410054B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201910551770.8
申请日:2019-06-25
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 中海油能源发展股份有限公司 , 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/267 , E21B49/00 , G06F30/20
摘要: 本发明公开了一种煤层气井压裂裂缝变时空导流能力的预测方法,包括以下步骤:S1、收集目标煤层气井的储层岩石相关参数;S2、标定压裂后初始时刻支撑裂缝全域导流能力的空间分布;S3、建立煤粉沉积、支撑剂嵌入和时间对支撑剂充填裂缝导流能力影响的机理表达式;S4、根据已经建立的导流能力变化机理模型,对步骤S2中所标定的全域导流能力进行空间离散,得到不同时刻每一离散单元的导流能力值;S5、以步骤S4的计算结果作为起点,重复步骤S3~S4,直至将全域导流能力计算完毕。本发明克服了现有室内实验预测导流能力的缺点,实现煤层气井压裂后,考虑煤粉沉积和支撑剂嵌入对导流能力的伤害,达到能有效预测全域支撑剂充填裂缝的变时空导流的能力。
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公开(公告)号:CN110596319A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910898699.0
申请日:2019-09-23
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明公开了一种实时变砂比的压裂支撑剂输送模拟实验方法,包括如下步骤:(1)测量支撑剂的体积密度ρt和视密度ρs;(2)设定初始砂比的数值C1;(3)设定压裂液体积流量Vf;(4)通过压裂液的体积流量和给定砂比值计算所需支撑剂的质量流量Wp,根据Wp计算出伺服电机转速n;(5)根据确定的压裂液体积流量Vf和伺服电机转速n同时向混砂筒泵入支撑剂和压裂液,当混砂筒内液体达到高水位极限时,停止泵入压裂液和支撑剂,打开混砂筒混砂液出口,混砂液注入模拟裂缝;当混砂筒内液体达到低水位极限时,再向混砂筒中泵入压裂液和支撑剂;(6)改变砂比的数值,重复步骤(3)~(5),实现压裂支撑剂输送模拟实验实时变砂比的目的。
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公开(公告)号:CN108756870A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810541647.3
申请日:2018-05-30
申请人: 中联煤层气有限责任公司 , 西南石油大学
摘要: 本申请公开了一种煤层气压裂液伤害性能和伤害机理分析方法,该方法包括:利用岩心驱替法获得第一压裂液对煤岩心渗透率的伤害率;根据煤油、去离子水、第二压裂液、压裂液添加剂和钠膨润土,充分反应离心获得第二压裂液对钠膨润土的防膨率与缩膨率;利用电子显微镜观察法获得第三压裂液对煤岩表面的微观伤害;根据伤害率、防膨率、缩膨率和微观伤害,综合分析压裂液对煤层气的伤害性能和伤害机理。由此可见,通过三个实验获得的伤害率、防膨率、缩膨率和微观伤害,进行多尺度综合性分析,能够确定压裂液对煤层气的伤害性能,并找到导致该伤害性能的具体原因,用于针对性指导煤层气的实际现场开采,从而获得更好的经济效益。
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公开(公告)号:CN204419150U
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201520038763.5
申请日:2015-01-20
申请人: 西南石油大学 , 中联煤层气有限责任公司
IPC分类号: E21B43/267
摘要: 本实用新型涉及一种压裂裂缝内支撑剂沉降及运移的模拟装置,其特征在于,所述模拟装置包括用于储存及混合支撑剂和压裂液的混砂模块;及与所述混砂模块中的混砂单元(130)连通的可视化分支裂缝模块;其中,所述可视化分支裂缝模块包括主裂缝(210)和至少一条通过一过渡段(202)可开关地平行设置于所述主裂缝(210)侧面的分支裂缝(220),用以模拟具有分支裂缝的压裂裂缝。本实用新型将可视化分支裂缝模块设置成具有分支裂缝的压裂裂缝,可以更真实地反映支撑剂在地层中的沉降和铺置规律。
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公开(公告)号:CN204492657U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201420830761.5
申请日:2014-12-24
申请人: 西南石油大学 , 中联煤层气有限责任公司
IPC分类号: E21B7/18
摘要: 本实用新型提供了一种自进式水力喷射破煤岩装置,属于煤层气勘探开采装置领域,包括支架及喷射装置;所述支架上设有由驱动装置带动的滑动装置,所述滑动装置包括可水平移动的活动部,所述喷射装置的喷嘴固定在所述活动部;所述支架包括竖直设置的可伸缩的立柱,支架的底部横向设置有滑轨。本实用新型通过上述设计得到的自进式水力喷射破煤岩装置,在使用时通过驱动装置控制滑动装置的活动部移动,带动喷射装置的喷嘴运动,从而达到控制喷嘴与煤岩距离的目的,进而提高了破煤岩的效率。
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