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公开(公告)号:CN118013680A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202211405928.9
申请日:2022-11-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司
IPC: G06F30/20 , E21B49/00 , G06F17/18 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种致密储层工程甜点评价方法和装置。包括,获取致密储层已压裂井多个采样点的地质力学参数和可压性参数;针对各可压性参数,确定各地质力学参数与可压性参数的相关性,根据相关性排序结果,采用层次分析法建立地质力学参数对可压性参数相对重要性的判断矩阵,根据判断矩阵确定各地质力学参数对可压性参数影响的权重;根据地质力学参数对每个可压性参数影响的权重确定其综合权重,根据每个地质力学参数的综合权重建立工程甜点可压性评价模型;根据待压裂井目标位置的各地质力学参数,通过模型评价其可压性。该方法建立合理数学评价模型对各评价指标影响程度进行量化,实现工程甜点可压性的准确评价,尤其适用于碳酸盐岩致密储层。
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公开(公告)号:CN104594869A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201410397403.4
申请日:2014-08-13
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: E21B43/267 , E21B49/00 , E21B7/04
CPC classification number: E21B43/267 , E21B7/04 , E21B49/00
Abstract: 本申请提供一种储层改造方法。所述储层改造方法包括:测量预定储层的最大水平主应力和最小水平主应力;钻包括竖直段和水平段的水平井,所述水平段的轨迹与所述最大水平主应力或所述最小水平主应力之间的夹角范围为30~60度;执行完井工序;压裂所述预定储层,使所述预定储层产生沿所述最大水平应力方向的裂缝本申请实施方式提供的储层改造方法,从最初设计便结合考虑储层压裂时,裂缝可能的延伸方向,使水平段的延伸方向与预定储层的最大水平主应力或最小主水平应力之间的夹角范围为30~60度,使得水平井具有较佳的经验完整性和裂缝导油效果,从而有助于提高油气开采率。
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公开(公告)号:CN117907181A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211232823.8
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 中国石油集团工程技术研究院有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司
Abstract: 本发明提出一种致密砂岩远场水力压裂模拟实验的测试试样及设计方法,涉及石油、天然气钻完井领域,该测试试样包括岩样本体和套管,岩样本体的顶面具有沿岩样本体的轴线开设的孔眼,套管穿设于孔眼内,套管由两个以上的压裂段组成,各压裂段通过活塞分隔。本发明提出的致密砂岩远场水力压裂模拟实验的测试试样及设计方法能够更加准确地反映远场条件下致密砂岩储层水力压裂过程中裂缝变化特征。
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公开(公告)号:CN101633840B
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN200910088721.1
申请日:2009-07-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种疏水性基团接枝改性的瓜胶压裂液冻胶,按在压裂液冻胶中的重量比,包括的疏水性基团接枝改性的瓜胶为0.1~0.8%,防膨剂为0.2~0.7%,交联剂为0.1~1%,pH调节剂为使压裂液的pH保持在9~13,瓜胶是通过瓜胶羧甲基化、甲酯化和用分子结构为CH3-(OCH2-CH2)x-(OCH2-CH(CH3))y-NH2的多烷氧基胺化合物进行胺化获得的产物,防膨剂是分子量小于300的季铵盐或分子量小于50000的聚季铵盐;pH调节剂是氢氧化钠或氢氧化钾;交联剂是经过乙撑胺类化合物稳定化处理的水溶性的锆螯合物;疏水性基团接枝改性的瓜胶使用浓度低,使用温度从常温到190℃。
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公开(公告)号:CN101633840A
公开(公告)日:2010-01-27
申请号:CN200910088721.1
申请日:2009-07-08
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种疏水性基团接枝改性的瓜胶压裂液冻胶,按在压裂液冻胶中的重量比,包括的疏水性基团接枝改性的瓜胶为0.1~0.8%,防膨剂为0.2~0.7%,交联剂为0.1~1%,pH调节剂为使压裂液的pH保持在9~13,瓜胶是通过瓜胶羧甲基化、甲酯化和用分子结构为CH 3 -(OCH 2 -CH 2 ) x -(OCH 2 -CH(CH 3 )) y -NH 2 的多烷氧基胺化合物进行胺化获得的产物,防膨剂是分子量小于300的季铵盐或分子量小于50000的聚季铵盐;pH调节剂是氢氧化钠或氢氧化钾;交联剂是经过乙撑胺类化合物稳定化处理的水溶性的锆螯合物;疏水性基团接枝改性的瓜胶使用浓度低,使用温度从常温到190℃。
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公开(公告)号:CN113245389B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110166965.8
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可溶铝合金的加工方法。可溶铝合金的加工方法包括:包裹步骤:使用薄盖将可溶铝合金坯料包裹住,得到包裹坯料,可溶铝合金坯料为具有初始抗拉屈服强度的可溶铝合金、具有初始抗拉极限强度的可溶铝合金或者具有初始拉伸伸长率的可溶铝合金中的任意一种;挤压步骤:通过等径角挤压模具挤压包裹坯料,以得到挤压加工坯料,其中,等径角挤压模具的挤压角为90°至135°;挤压步骤中的温度为150℃至250℃;挤压步骤中的挤压速率为0.003in/s至0.01in/s;挤压步骤中的回压为200psi至10000psi。本发明解决了现有技术中可溶铝合金加工难度高的问题。
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公开(公告)号:CN1752173A
公开(公告)日:2006-03-29
申请号:CN200410078253.7
申请日:2004-09-23
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: C09K8/66
Abstract: 一种清洁压裂液添加剂的组成和压裂地层的方法,清洁压裂液添加剂的特征是由下列组分组成:长碳链烷基季铵盐,长碳链烷基二甲基氧化胺,水杨酸盐,乙二醇醚,低碳醇,水;方法为配制所述的清洁压裂液;在足够压开地层的压力下,把清洁压裂液通过油气井的射孔孔眼挤入地层,在地层内部形成裂缝;挤入携砂液;撤去压力,使裂缝闭合,让破胶后的压裂液返排出地面,压裂液保持了以往表面活性剂基压裂液的所有优点,使用该清洁压裂液添加剂可以减少配液设备和降低操作要求,可以使压裂液真正实现在线增粘、在线交联,使配制压裂液需要准备添加剂的种类数锐减到两种甚至一种,清洁压裂液还可在极端严寒条件下无需额外加热设备就可以使用。
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公开(公告)号:CN113245389A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110166965.8
申请日:2021-02-04
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 北京华美世纪国际技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种可溶铝合金的加工方法。可溶铝合金的加工方法包括:包裹步骤:使用薄盖将可溶铝合金坯料包裹住,得到包裹坯料,可溶铝合金坯料为具有初始抗拉屈服强度的可溶铝合金、具有初始抗拉极限强度的可溶铝合金或者具有初始拉伸伸长率的可溶铝合金中的任意一种;挤压步骤:通过等径角挤压模具挤压包裹坯料,以得到挤压加工坯料,其中,等径角挤压模具的挤压角为90°至135°;挤压步骤中的温度为150℃至250℃;挤压步骤中的挤压速率为0.003in/s至0.01in/s;挤压步骤中的回压为200psi至10000psi。本发明解决了现有技术中可溶铝合金加工难度高的问题。
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公开(公告)号:CN105372161A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510795162.3
申请日:2015-11-18
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
CPC classification number: G01N13/04 , G01N15/0826
Abstract: 本发明提供了一种支撑剂选择性渗透能力的测试方法。该方法包括以下步骤:1)将导流室内部划分为过渡区S0和对比区S,对比区S的内部划分为n个相等的子区域;其中,n≥2,且n为自然数;2)将需要测试的支撑剂按照预定的铺置浓度分别铺置在不同的子区域中;3)对导流室施加闭合压力;4)使油相和水相混合后均匀进入导流室,测量流体的流入压力、分别测量流体由不同子区域流出时的流出压力,油相、水相的流量;5)根据达西定律分别计算每一个子区域中支撑剂的油相相对渗透率和水相相对渗透率。本发明提供的技术方案能够真实反映不同支撑剂样品在相同压力系统、动态条件下对油相、水相的选择渗透性能。
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公开(公告)号:CN104237104A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410500079.4
申请日:2014-09-26
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种确定体积压裂改造程度的方法,该方法包括:测取岩心柱的气测孔隙度和气测渗透率;测取岩心柱的水测孔隙度;测取岩心柱的核磁可动流体孔隙度及可动流体饱和度;根据岩石储层条件进行岩心柱轴压、围压和孔压的计算并进行岩心柱有孔压三轴压缩;测取有孔压三轴压缩的岩心柱的气测孔隙度、气测渗透率、水测孔隙度、核磁可动流体孔隙度及可动流体饱和度;根据有孔压三轴压缩前后的气测孔隙度、气测渗透率、水测孔隙度、核磁可动流体孔隙度及可动流体饱和度确定体积压裂改造程度。采用本发明可以真实地模拟低渗透及非常规储层改造后效果的提升情况,对效果的预测计算更为直观可靠。
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