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公开(公告)号:CN111594161B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010650993.2
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种巨厚或多层油气藏的编织井网提高采收率方法,通过设计编织井网提高所述巨厚或多层油气藏的采收率,所述编织井网通过以下方法设计而成:划分油气藏的立方体开发单元;测量所述立方体开发单元的物性参数;根据所述物性参数计算井网设计参数,所述井网设计参数包括井数量和井身轨迹;根据所述井网设计参数钻取大位移水平井;其中所述划分油气藏的立方体开发单元的具体步骤为:通过地震体数据获得油气藏的边界;根据探井参数建立的地质模型,获得油气藏的主力开发层系;在所述主力开发层系内建立体积最大的立方体,该立方体即为所述立方体开发单元。本发明能够有效提高巨厚或多层油气藏的采收率。
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公开(公告)号:CN111594133A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010651018.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平缝弓形井开发多层低渗油气藏的编织状井网,所述编织状井网通过以下方法设计而成:划分油气藏的立方体开发单元;测量所述立方体开发单元的物性参数;根据所述物性参数计算井网参数,所述井网参数包括井数量和井身轨迹;根据所述井网参数钻取大位移斜井,得到所述编织状井网;其中所述划分油气藏的立方体开发单元的具体步骤为:通过地震体数据获得油气藏的边界;根据探井参数建立的地质模型,获得油气藏的主力开发层系;在所述主力开发层系内建立体积最大的立方体,该立方体即为所述立方体开发单元。本发明能够提高多层低渗油气藏的采收率,弥补了目前多层低渗油气藏大位移空间井网提高采收率的技术空白。
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公开(公告)号:CN111594133B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010651018.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种基于多水平缝弓形井开发多层低渗油气藏的编织状井网,所述编织状井网通过以下方法设计而成:划分油气藏的立方体开发单元;测量所述立方体开发单元的物性参数;根据所述物性参数计算井网参数,所述井网参数包括井数量和井身轨迹;根据所述井网参数钻取大位移斜井,得到所述编织状井网;其中所述划分油气藏的立方体开发单元的具体步骤为:通过地震体数据获得油气藏的边界;根据探井参数建立的地质模型,获得油气藏的主力开发层系;在所述主力开发层系内建立体积最大的立方体,该立方体即为所述立方体开发单元。本发明能够提高多层低渗油气藏的采收率,弥补了目前多层低渗油气藏大位移空间井网提高采收率的技术空白。
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公开(公告)号:CN111594132B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010650984.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种流体注入开发巨厚或多层油气藏的编织驱替井网,所述编织驱替井网通过以下方法设计而成:首先,划分油气藏的立方体开发单元;其次,测量所述立方体开发单元的物性参数;然后,根据所述物性参数计算井网设计参数,所述井网设计参数包括大位移井的井数量和井身轨迹,所述井身轨迹包括沿长度方向的井身轨迹一和沿宽度方向的井身轨迹二;最后,根据所述井网设计参数钻取大位移井,在所述井身轨迹一与所述井身轨迹二相交的中间区域的中心钻取直井,其中,所述大位移井作为采油井,所述直井作为注入井,共同组成所述编织驱替井网。本发明能够提高流体注入开发巨厚或多层油气藏的采收率。
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公开(公告)号:CN111594161A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010650993.2
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种巨厚或多层油气藏的编织井网提高采收率方法,通过设计编织井网提高所述巨厚或多层油气藏的采收率,所述编织井网通过以下方法设计而成:划分油气藏的立方体开发单元;测量所述立方体开发单元的物性参数;根据所述物性参数计算井网设计参数,所述井网设计参数包括井数量和井身轨迹;根据所述井网设计参数钻取大位移水平井;其中所述划分油气藏的立方体开发单元的具体步骤为:通过地震体数据获得油气藏的边界;根据探井参数建立的地质模型,获得油气藏的主力开发层系;在所述主力开发层系内建立体积最大的立方体,该立方体即为所述立方体开发单元。本发明能够有效提高巨厚或多层油气藏的采收率。
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公开(公告)号:CN111594132A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010650984.3
申请日:2020-07-08
Applicant: 西南石油大学 , 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种流体注入开发巨厚或多层油气藏的编织驱替井网,所述编织驱替井网通过以下方法设计而成:首先,划分油气藏的立方体开发单元;其次,测量所述立方体开发单元的物性参数;然后,根据所述物性参数计算井网设计参数,所述井网设计参数包括大位移井的井数量和井身轨迹,所述井身轨迹包括沿长度方向的井身轨迹一和沿宽度方向的井身轨迹二;最后,根据所述井网设计参数钻取大位移井,在所述井身轨迹一与所述井身轨迹二相交的中间区域的中心钻取直井,其中,所述大位移井作为采油井,所述直井作为注入井,共同组成所述编织驱替井网。本发明能够提高流体注入开发巨厚或多层油气藏的采收率。
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公开(公告)号:CN108979611A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810891853.7
申请日:2018-08-07
Applicant: 延长油田股份有限公司七里村采油厂 , 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Inventor: 孟选刚 , 王香增 , 郝世彦 , 寇明灵 , 乔红军 , 张恒 , 田生民 , 汪洋 , 魏繁荣 , 于小龙 , 单旭光 , 杨荣国 , 沈振振 , 宋俊德 , 高飞龙 , 闫涛涛
Abstract: 本发明属于油气藏储层开发技术领域,具体公开了一种油气藏储层水平缝水平井钻完井压裂改造方法,通过低垂向应力地层确定,低垂向应力地层有效厚度确定,选取水平井眼轨迹及通过钻井设计软件对其进行优化,以确定最终的压裂改造方法,解决了低垂向应力地层不能用水平井压裂改造方式开发的问题,且在压裂改造实施后,形成的人工裂缝将水平段切割成若干个平行于地层的水平缝平面,这些叠置的水平缝平面增加了油气藏储层的改造面积,可提高单井油气产量和开发效益。
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公开(公告)号:CN116877041A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311038368.2
申请日:2018-08-07
Applicant: 延长油田股份有限公司七里村采油厂 , 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
Inventor: 孟选刚 , 王香增 , 郝世彦 , 寇明灵 , 乔红军 , 张恒 , 田生民 , 汪洋 , 魏繁荣 , 于小龙 , 单旭光 , 杨荣国 , 沈振振 , 宋俊德 , 高飞龙 , 闫涛涛
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明属于油气藏储层开发技术领域,具体公开了一种油气藏储层水平缝水平井钻完井压裂改造方法,通过低垂向应力地层确定,低垂向应力地层有效厚度确定,选取水平井眼轨迹及通过钻井设计软件对其进行优化,以确定最终的压裂改造方法,解决了低垂向应力地层不能用水平井压裂改造方式开发的问题,且在压裂改造实施后,形成的人工裂缝将水平段切割成若干个平行于地层的水平缝平面,这些叠置的水平缝平面增加了油气藏储层的改造面积,可提高单井油气产量和开发效益。
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公开(公告)号:CN120005587A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510206989.X
申请日:2025-02-25
Applicant: 延长油田股份有限公司七里村采油厂
Abstract: 本发明公开了一种浅层致密砂岩压裂用超低温自聚集暂堵转向剂及其应用,其由如下重量百分比的组分制成:聚合物基材50~70%、温敏调节剂10~15%、填料10~20%、增塑剂5~15%;总计100%;所述聚合物基材为聚乙烯醇和聚乙二醇;温敏调节剂选自聚N‑异丙基丙烯酰胺或聚乙烯吡咯烷酮或两者的组合;填料为氯化钠、碳酸氢钾、碳酸氢钠中的至少一种;增塑剂为甘油、二缩三乙二醇、N‑甲基吡咯烷中的至少一种。首先将聚合物基材、温敏调节剂、填料、增塑剂在混料机中共混搅拌均匀;然后将混合物料加入到双螺杆挤出机中熔融塑化挤出,冷却,造粒,得到暂堵转向剂颗粒。本发明的暂堵转向剂在油藏温度范围在20℃~50℃的浅层致密砂岩中使用。
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公开(公告)号:CN109653721B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN201811622015.6
申请日:2018-12-28
Applicant: 延长油田股份有限公司七里村采油厂 , 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明属于油田储层改造技术和提高采收率技术领域,具体公开了一种浅层低压低渗透油藏压裂增能驱油一体化工艺方法,在对浅层低压低渗透油藏进行压裂改造时,注入预前置液,关井,待井口压力平衡后,再依次注入前置液,携砂液和顶替液,进行压裂施工,压裂施工结束后,关井,压裂液破胶所产生的压裂破胶液不返排,关井结束后,开井生产;所述工艺方法能够实现压裂、增能及驱油三重功能,简化了压裂工艺,缩短了压裂时间,节约经济成本;压裂破胶液不返排,既节约水又保护环境,利用压裂破胶液增压效应,恢复和提高地层压力,解决了浅层低压低渗透油藏压裂改造单井产量低、注水困难、最终采收率低问题。
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