一种煤层气直井水力压裂压裂液规模的确定方法

    公开(公告)号:CN113536708B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110834167.8

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明提供一种煤层气直井水力压裂压裂液规模的确定方法,包括以下步骤:步骤1:数据采集;步骤2:数据处理;步骤3:单因素方差分析;步骤4:多因素方差分析;步骤5:压裂液用量设计。本发明的有益效果为:该方法利用已开发井的生产数据,并结合了实际的储层地质条件和与之对应压裂液规模的产气量,更能真实准确反应该地质条件下更有利于产气量的水力压裂压裂液规模,给泵注参数设计提供理论依据。相比于现有的水力压裂数值模拟技术确定压裂液规模,更真实和有效,避免了压裂液规模与地质条件不匹配和因压裂液过多带来的负效应影响。

    一种煤层气井水力压裂裂缝的观测方法

    公开(公告)号:CN112031724A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010759186.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种煤层气井水力压裂裂缝的观测方法。该方法包括如下步骤:S1.将示踪压裂液泵入煤储层内,以使煤储层内压力升高发生破裂形成裂缝,示踪压裂液进入裂缝并支撑裂缝;S2.一段时间之后,随着井下采煤工作的进行,通过肉眼直观观测剖面中裂缝状况并记录;并采集煤储层的样品,以评价煤储层中微裂缝的状况;然后绘制压裂裂缝平面分布图和裂缝3D展布图,评价压裂效果;示踪压裂液中包括荧光示踪砂和荧光示踪剂。该方法,通过将荧光示踪砂和荧光示踪剂泵入裂缝中产生荧光效果,能够通过直接观测法来观察裂缝;能够分析并评价压裂作用的导流能力和在微裂缝中的造缝效果;能够更加真实、准确地评价压裂效果。

    一种水样及其悬浮物中亚硝胺类化合物的预处理方法

    公开(公告)号:CN104568562A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410855611.4

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明属于水处理领域,具体涉及一种水体及其悬浮物中亚硝胺类化合物的预处理方法。该预处理方法的步骤包括:1)水样及其悬浮物样品的获得;2)水样中亚硝胺类化合物的萃取;3)水样悬浮物中亚硝胺物质的提取。本发明预处理方法涵盖了对水样及其悬浮物中的亚硝胺类化合物的预处理过程萃取,为更准确、更全面地测定水体中亚硝胺类化合物的浓度水平提供支持;同时,该预处理方法还具有水样萃取量大、处理后的样品对亚硝胺类化合物的富集程度高,有利于后续的检测。

    一种煤层气井网部署优化的方法及计算机设备

    公开(公告)号:CN115126469B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210711830.X

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种煤层气井网部署优化的方法及计算机设备,包括:获取煤储层天然裂隙的发育特征;根据裂隙的发育特征,结合不同的井型和压裂改造方式,确定初步井网部署组合;设置每口井的压裂改造方式,按照一定的顺序进行压裂改造,监测临井生产动态变化,优化调整井距和方位;对煤层气井进行产出水化学特征分析,评价井间联通性和干扰作用,进一步优化井网部署。考虑不同井型和压裂改造方式的组合,通过压裂改造作用对临井生产动态影响的监测、产出水水化学特征分析等手段实时优化井网,实现以井组为开发井网的部署模式能在井组内和井组间形成有效的井间干扰,且便于智能化、集约化管理,实现煤层气规模高效开发。

    一种煤层气井网部署优化的方法及计算机设备

    公开(公告)号:CN115126469A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210711830.X

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供了一种煤层气井网部署优化的方法及计算机设备,包括:获取煤储层天然裂隙的发育特征;根据裂隙的发育特征,结合不同的井型和压裂改造方式,确定初步井网部署组合;设置每口井的压裂改造方式,按照一定的顺序进行压裂改造,监测临井生产动态变化,优化调整井距和方位;对煤层气井进行产出水化学特征分析,评价井间联通性和干扰作用,进一步优化井网部署。考虑不同井型和压裂改造方式的组合,通过压裂改造作用对临井生产动态影响的监测、产出水水化学特征分析等手段实时优化井网,实现以井组为开发井网的部署模式能在井组内和井组间形成有效的井间干扰,且便于智能化、集约化管理,实现煤层气规模高效开发。

    一种煤层气井水力压裂裂缝的观测方法

    公开(公告)号:CN112031724B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202010759186.4

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种煤层气井水力压裂裂缝的观测方法。该方法包括如下步骤:S1.将示踪压裂液泵入煤储层内,以使煤储层内压力升高发生破裂形成裂缝,示踪压裂液进入裂缝并支撑裂缝;S2.一段时间之后,随着井下采煤工作的进行,通过肉眼直观观测剖面中裂缝状况并记录;并采集煤储层的样品,以评价煤储层中微裂缝的状况;然后绘制压裂裂缝平面分布图和裂缝3D展布图,评价压裂效果;示踪压裂液中包括荧光示踪砂和荧光示踪剂。该方法,通过将荧光示踪砂和荧光示踪剂泵入裂缝中产生荧光效果,能够通过直接观测法来观察裂缝;能够分析并评价压裂作用的导流能力和在微裂缝中的造缝效果;能够更加真实、准确地评价压裂效果。

    一种煤层气直井水力压裂压裂液规模的确定方法

    公开(公告)号:CN113536708A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110834167.8

    申请日:2021-07-20

    Abstract: 本发明提供一种煤层气直井水力压裂压裂液规模的确定方法,包括以下步骤:步骤1:数据采集;步骤2:数据处理;步骤3:单因素方差分析;步骤4:多因素方差分析;步骤5:压裂液用量设计。本发明的有益效果为:该方法利用已开发井的生产数据,并结合了实际的储层地质条件和与之对应压裂液规模的产气量,更能真实准确反应该地质条件下更有利于产气量的水力压裂压裂液规模,给泵注参数设计提供理论依据。相比于现有的水力压裂数值模拟技术确定压裂液规模,更真实和有效,避免了压裂液规模与地质条件不匹配和因压裂液过多带来的负效应影响。

    一种水样及其悬浮物中亚硝胺类化合物的预处理方法

    公开(公告)号:CN104568562B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201410855611.4

    申请日:2014-12-31

    Abstract: 本发明属于水处理领域,具体涉及一种水体及其悬浮物中亚硝胺类化合物的预处理方法。该预处理方法的步骤包括:1)水样及其悬浮物样品的获得;2)水样中亚硝胺类化合物的萃取;3)水样悬浮物中亚硝胺物质的提取。本发明预处理方法涵盖了对水样及其悬浮物中的亚硝胺类化合物的预处理过程萃取,为更准确、更全面地测定水体中亚硝胺类化合物的浓度水平提供支持;同时,该预处理方法还具有水样萃取量大、处理后的样品对亚硝胺类化合物的富集程度高,有利于后续的检测。

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