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公开(公告)号:CN117669210A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311663449.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/10 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种水力扩容全生命周期数字孪生设计方法及装置,可以根据目标油气储层在水力扩容全生命周期中的业务需求信息构建待验证的第一数字孪生,验证第一数字孪生的仿真准确度是否满足要求,在确定第一数字孪生的仿真准确度满足要求的情况下,将第一数字孪生部署到施工现场的工控机中,实现数字孪生在油气储层水力扩容作业中的设计,进而可以在水力扩容全生命周期中应用数字孪生,提升油气储层水力扩容作业的智能化程度,减少对人力资源的消耗。
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公开(公告)号:CN112943201B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202110343051.4
申请日:2021-03-30
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开一种无限级机械开关压裂滑套和页岩油立体开发压裂工具。页岩油立体开发压裂工具包括同轴线套设的外滑套、内滑套及固接在外滑套的第一端用于限定内滑套向外滑套的第一端移动的第一极限距离的定位卡;外滑套上设置有第一通孔,内滑套上设置有第二通孔,无限级机械开关压裂滑套设置为轴向驱动内滑套时,内滑套在外滑套和定位卡的共同作用下轴向移动的同时周向转动使得无限级机械开关压裂滑套能够在第一通孔和第二通孔连通的开启状态和第一通孔和第二通孔断开连通的关闭状态间切换,第一通孔和第二通孔在关闭状态周向间隔第一角度。无限级机械开关压裂滑套具有调节井间和压裂段间的应力干扰和孔隙压力干扰的作用。
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公开(公告)号:CN114575818B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210342994.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种基于气液驱动脉冲的压裂方法,基于气液驱动脉冲的压裂方法包括:对目标地层试样进行模拟实验,根据目标地层的地质信息以及模拟实验结果确定最佳施工方案,根据最佳施工方案控制液态气体增压器对目标地层进行第一脉冲压裂操作,以及在第一压裂操作完成后控制液体增压器对目标地层进行第二脉冲压裂操作,交替重复第一脉冲压裂操作和第二脉冲压裂操作,以形成立体压裂缝网,从而能够沿不同方向形成张性裂缝和剪切裂缝交错的立体压裂缝网,造缝形式多样,可以达到有效提高低渗透储层的改造效果的目的。
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公开(公告)号:CN114575818A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210342994.X
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种基于气液驱动脉冲的压裂方法,基于气液驱动脉冲的压裂方法包括:对目标地层试样进行模拟实验,根据目标地层的地质信息以及模拟实验结果确定最佳施工方案,根据最佳施工方案控制液态气体增压器对目标地层进行第一脉冲压裂操作,以及在第一压裂操作完成后控制液体增压器对目标地层进行第二脉冲压裂操作,交替重复第一脉冲压裂操作和第二脉冲压裂操作,以形成立体压裂缝网,从而能够沿不同方向形成张性裂缝和剪切裂缝交错的立体压裂缝网,造缝形式多样,可以达到有效提高低渗透储层的改造效果的目的。
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公开(公告)号:CN113591420B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111050797.2
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种真三轴水力压裂实验的仿真方法及处理器。仿真方法包括:根据实际岩心的尺寸确定用于模拟实际岩心的岩样模型的尺寸,在岩样模型的尺寸对应的计算空间内生成颗粒群;在颗粒群的颗粒间施加胶结,并根据实际岩心的强度调整胶结的强度;在计算空间的外围设置墙体以将计算空间围成封闭区域,并通过墙体向岩样模型施加三向的分层的地应力;在岩样模型上开展压裂注液模拟,进行注液点附近预设范围内的孔隙骨架由注液引发的孔隙压力升高并向四周传递孔隙压力的过程;控制孔隙压力增加而导致颗粒间的胶结断裂,直至岩样模型发生内部破裂。本仿真的研究成果可以为现场压裂施工提供更科学的指导,提升油气产量。
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公开(公告)号:CN111720101B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910214116.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及页岩气开发设备技术领域,具体地涉及一种页岩气井压裂返排的模拟系统以及模拟方法。所述模拟系统包括放样台、气源、压裂液源、泵送装置以及监测单元,放样台设为用于放置页岩岩心试样并且能够对页岩岩心试样进行加热处理和施加围压,并且放样台包括第一开口和第二开口,第一开口通过泵送装置与压裂液源连通,并且第一开口设为能够用于返排所述压裂液,第二开口与气源连通以使得气源能够向放样台注入气体,监测单元包括能够实时监测在压裂液返排的过程中第一开口和第二开口之间的压力的压差测量装置。该模拟系统为页岩岩心试样提供物理模拟系统,明确地阐明压裂液返排机理,从工程角度出发为针对性地提高页岩气井产量提供科学指导。
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公开(公告)号:CN111272973B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201811375203.3
申请日:2018-11-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及油气钻探岩石物理工程技术领域,具体地涉及一种模拟钻井触发超压砂体的放样台和测量系统。砂体试样包括砂体本体和防渗膜,砂体本体自下向上依次层叠设置的第一固沙层、流沙层和第二固沙层,放样台包括盖板组件和施压机构,施压机构形成有容纳砂体试样的腔室,施压机构设为能对腔室的内壁施压,以模拟砂体试样受到的地应力情况,腔室设为开口向上,盖板组件设在腔室的开口侧并设为能通过防渗膜压紧第二固沙层,盖板组件形成有注水口,注水口设为能通入用于为流沙层进行注水操作的注水管。该模拟钻井触发超压砂体的放样台能模拟实际地层条件下钻遇超压砂体而引发浅水流灾害,便于研究浅水流灾害所导致的砂体破坏和流动机制。
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公开(公告)号:CN110873634B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201911172002.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及石油勘探设备技术领域,提供一种模拟浅水流灾害发生过程的实验装置及其实验方法。本发明所述的模拟浅水流灾害发生过程的实验装置包括用于放置砂砾样品的放样台(1)以及用于收集从所述放样台(1)排出的砂砾的收集容器(2),所述放样台(1)连接有用于向放置的所述砂砾样品注入流体的流体管路,所述放样台(1)顶部设有泄压孔(3),所述收集容器(2)和所述泄压孔(3)之间通过泄压管路(4)相连。本发明的装置能够准确模拟浅水流灾害发生过程,针对深海浅层超压砂体触发及流动机理进行研究,对浅水流灾害的流动破坏机制及破坏程度进行定量化分析,以便后续研究中更好地对浅水流灾害进行预测和防治。
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公开(公告)号:CN107991165B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201711071432.1
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种水泥环气密封性失效判断方法,包括以下步骤:确定气密封性失效点;计算水泥环实际受力情况;将计算结果与实验结果进行对比,判断水泥环受力是否超过其气密封性失效点;确定水泥石残余应变值;对井筒压力变化过程进行模拟,计算水泥环实际受力情况,以及压裂结束后水泥环残余应变情况;将计算结果与实验结果进行对比,判定气密封性是否安全。本发明将水泥石损伤及渗透率变化作为其气密封失效的评判标准,利用三轴加卸载应力应变实验,对渗透率进行监测,得到渗透率随应力应变的变化特征,辅以声发射监测,对水泥石内部结构变化进行监控。该方法比传统方法更准确,对水泥环的性能及配方设计、现场井筒操作的指导更安全。
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公开(公告)号:CN107420096B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201710695599.9
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种水平井多级水力逐层压裂的物理模拟实验装置,其外井筒与内井筒通过螺纹连接,外井筒上设置至少三层割缝,内井筒上设置至少三层通孔。还涉及一种实验方法,确定内井筒的第一通孔层对准外井筒的第一割缝层,向内井筒注入压裂液,压裂液通过该层通孔和割缝打开岩层的第一层裂缝;使内井筒旋转移动,待内井筒的第二通孔层对准外井筒的第二割缝层后,继续向内井筒注入压裂液,压裂液通过该层通孔和割缝打开岩层的第二层裂缝;继续使内井筒旋转移动,待内井筒的第三通孔层对准外井筒的第三割缝层后,继续向内井筒注入压裂液,压裂液通过该层通孔和割缝打开岩层的第三层裂缝。本发明可实现在井口压力不泄压的情况下无限极地压裂岩层。
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