东北石油大学三亚海洋油气研究院;东北石油大学;大庆信辰油田技术服务有限公司索彧获国家专利权
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龙图腾网获悉东北石油大学三亚海洋油气研究院;东北石油大学;大庆信辰油田技术服务有限公司申请的专利一种岩心类型适配的SC-CO2相态应力协同压裂方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121497293B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-27发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202610036306.5,技术领域涉及:E21B43/26;该发明授权一种岩心类型适配的SC-CO2相态应力协同压裂方法是由索彧;杨楠;王梓珏;白玉杰;姜海清;陆朝晖设计研发完成,并于2026-01-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种岩心类型适配的SC-CO2相态应力协同压裂方法在说明书摘要公布了:本发明涉及油气田开采技术领域,具体涉及一种岩心类型适配的SC‑CO2相态应力协同压裂方法。具体包括:开展多种变量条件下的压裂实验,获取破裂泵压;变量条件为岩心类型和注入流体类型、注入流速以及轴压和围压条件;将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量;以破裂泵压为因变量,以岩心类型和注入流体类型、注入流速以及轴压和围压的差值为自变量,建立多元线性回归模型;采用最小二乘法进行拟合,得到每个自变量的回归系数;进行t检验,获得每个自变量的p值,并筛选出p值≤0.2的自变量;进行超临界CO2相态应力协同压裂。本发明解决现有方法在实际应用中效果不稳定,且难以满足不同非常规储层的多样化需求的问题。
本发明授权一种岩心类型适配的SC-CO2相态应力协同压裂方法在权利要求书中公布了:1.一种岩心类型适配的SC-CO2相态应力协同压裂方法,其特征在于,包括以下步骤: 开展多种变量条件下的压裂实验,获取多种变量条件下的破裂泵压;所述变量条件为岩心类型和注入流体类型、注入流速以及轴压和围压条件; 将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量; 根据岩心类型和注入流体类型的虚拟变量,以破裂泵压为因变量,以岩心类型和注入流体类型、注入流速以及轴压和围压的差值为自变量,建立多元线性回归模型; 根据建立的多元线性回归模型,采用最小二乘法进行拟合,最小化所有观测值和预测值之间的误差平方和,得到每个自变量的回归系数; 对每个自变量的回归系数进行t检验,评估每个自变量对破裂泵压的显著性,获得每个自变量的p值,并筛选出p值≤0.2的自变量; 以p值≤0.2的自变量为实验条件进行超临界CO2相态应力协同压裂; 所述岩心类型为Q9层页岩、Q1层页岩、Q2层页岩和砂岩;所述注入流体类型为清水、液态CO2和超临界CO2; 将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量的方法是以岩心类型和注入流体类型为定性变量,将定性变量转换为虚拟变量; 将岩心类型和注入流体类型转换为虚拟变量的方法如下: 设置基准组,基准组不分配虚拟变量;对排除基准组的定性变量进行虚拟变量设置; 对排除基准组的定性变量进行虚拟变量设置的方法如下: 当选择对应的岩心类型时,设置虚拟变量为1,否则为0; 当选择对应的注入流体类型时,设置虚拟变量为1,否则为0; 所述多元线性回归模型如下: P 裂=β0+β1X流速+β2XQ1+β3XQ2+β4X砂岩+β5X轴压围压+β6XSC-CO2+β7X液态CO2+ϵ; 其中,P裂是破裂泵压;X流速是注入流速;XQ1是Q1层页岩的虚拟变量;XQ2是Q2层页岩的虚拟变量;X砂岩是砂岩的虚拟变量;X轴压围压是轴压与围压的差值;XSC-CO2是超临界CO2的虚拟变量;X液态CO2是液态CO2的虚拟变量;ϵ是误差;β0、β1、β2、β3、β4、β5、β6和β7分别是相应自变量的回归系数。
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