杨鹏飞
- 作品数:12 被引量:24H指数:2
- 供职机构:西南石油大学石油工程学院油气藏地质及开发工程国家重点实验室更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程矿业工程更多>>
- 一种提高富有机质页岩基块渗透率的方法
- 本发明提供了一种提高富有机质页岩基块渗透率的方法。本发明通过在页岩气层注入液中添加酸和氧化性溶液,将液体注入富有机质页岩基块内部,氧化分解页岩有机质与黄铁矿,并酸溶碳酸盐矿物,形成溶蚀孔隙,实现纳米尺度孔隙改造,使渗流通...
- 游利军陈强康毅力杨鹏飞李相臣陈一健张晓怡许成元
- 文献传递
- 一种基于长水平井岩屑运移动态模型的特性研究方法
- 本发明提出了一种基于长水平井岩屑运移动态模型的特性研究方法,利用长水平井岩屑运移动态模型对岩屑动态运移进行模拟,计算相关参数研究岩屑的动态运移特性。动态模型为两层模型,取自井筒的一个微元段,将岩屑在井筒中分为下层岩屑床层...
- 毛良杰杨鹏飞黄鑫付强
- 富有机质页岩氧化提高气藏采收率的潜力
- 氧化作用在石油工业中具有广泛的应用和丰富的技术积累.本文介绍了常用氧化剂和高级氧化法,概述了氧化作用在石油工业不同作业过程的应用和富有机质页岩的氧化特性.氧化作用能溶蚀无机矿物和有机质,能够形成高温、高压环境,从而改变页...
- 游利军杨鹏飞康毅力陈强张晓怡
- 关键词:页岩气藏高级氧化法水力压裂采收率
- 氧化爆裂提高页岩气采收率的前景被引量:24
- 2017年
- 水平井分段压裂技术利用水力作用打碎页岩,形成缝网,以提高页岩气井的产量,但压裂液滞留造成的水相圈闭会影响改造效果。为此,考虑页岩中有机质、黄铁矿等组分易氧化的特征,基于"矛盾转化,变害为利"的思路,探讨了将压裂液滞留这一不利因素转化为改变气体赋存状态、激发页岩破裂的有利条件的方法,并分析了该方法在解决页岩气层水力压裂液滞留量大、损害潜力大、气井产量递减快、页岩气采收率低等问题中的应用前景。页岩有机质、黄铁矿氧化后会产生大量溶蚀孔缝,提升基块孔喉向裂缝系统的供气能力,同时氧化过程释放热量、增加孔隙压力可使岩石爆裂,诱发页岩微裂缝扩展、延伸,增加泄流面积、缩短基块内气体传输路径,从而达到解除损害、提高采收率的目的。该方法在现有水力压裂液中加入氧化流体,不仅可以利用现有水力压裂技术的水力作用"打碎"页岩,而且还可以利用氧化化学作用"爆裂页岩"。结论认为,该方法可以对页岩气藏传统的水力压裂方法形成有益的补充,在实现降本增效、页岩气井高产稳产与提高页岩气采收率方面具有广阔的应用前景。
- 游利军康毅力陈强方朝合杨鹏飞
- 关键词:页岩气采收率岩爆有机质黄铁矿
- 一种激发页岩吸附气解吸的方法
- 本发明公开了一种激发页岩吸附气解吸的方法,该方法依次向水力压裂后的含吸附气页岩气层注入盐酸、氧化剂溶液,首先利用盐酸溶蚀页岩碳酸盐矿物组分,再利用氧化剂氧化分解有机质。酸溶碳酸盐矿物目的是形成微米级溶蚀孔隙,提高页岩基质...
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- 增加页岩气井压裂改造缝网密度的方法
- 本发明涉及页岩储层增产改造领域,具体为增加页岩气井压裂改造缝网密度的方法,根据目标区块页岩储层有机质和矿物特征,选择氧化剂;将氧化剂添加到压裂液前置液中,随压裂液注入储层内部。该方法利用了氧化剂可氧化页岩中的有机质、黄铁...
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- 富有机质页岩与氧化液作用实验研究
- 中国页岩气资源丰富,但页岩基块致密且存在吸附气。页岩气的多尺度复杂流动机理,导致了页岩气井一般无自然产能或低产。目前页岩气藏储层改造的主体技术是水平井分段压裂技术,普遍存在着压裂液返排率低、改造有效期短,产量下降快的现象...
- 杨鹏飞
- 关键词:有机质黄铁矿氧化液
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- 一种提高富有机质页岩基块渗透率的方法
- 本发明提供了一种提高富有机质页岩基块渗透率的方法。本发明通过在页岩气层注入液中添加酸和氧化性溶液,将液体注入富有机质页岩基块内部,氧化分解页岩有机质与黄铁矿,并酸溶碳酸盐矿物,形成溶蚀孔隙,实现纳米尺度孔隙改造,使渗流通...
- 游利军陈强康毅力杨鹏飞李相臣陈一健张晓怡许成元
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- 一种激发页岩吸附气解吸的方法
- 本发明公开了一种激发页岩吸附气解吸的方法,该方法依次向水力压裂后的含吸附气页岩气层注入盐酸、氧化剂溶液,首先利用盐酸溶蚀页岩碳酸盐矿物组分,再利用氧化剂氧化分解有机质。酸溶碳酸盐矿物目的是形成微米级溶蚀孔隙,提高页岩基质...
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- 煤炭地下气化注入井压力控制
- 2023年
- 煤炭地下气化具有煤炭清洁利用和低碳能源保障的优势,是煤炭清洁转化技术创新战略方向。而压力是影响煤炭气化的重要因素,为使煤炭气化在地下高效安全进行,需要对注入井的压力进行控制研究。为了实现对注入井压力的控制,建立了气化剂注入的流量压力仿真模型,对水力摩阻的部分影响因素进行分析,并调整生产参数,进行了压力控制研究。研究结果表明:(1)水力摩阻随井筒直径的增大而减小;水力摩阻随连续油管外径的增大而增大;水力摩阻随注水排量的增大而增大;(2)在10 MPa注入压力下调整环空中的注水排量由5.50 L/s改变为5.75 L/s时,井底压力由7.26 MPa降至6.11 MPa;(3)在8 MPa注入压力下调整连续油管中的注氧量由594.44 L/s改变为629.37 L/s时,井底压力由8.91 MPa降至8.87 MPa;(4)在8 MPa注入压力下调整生产井粗煤气的产出流量由800 L/s改变为900 L/s时,井底压力由8.94 MPa降至8.63 MPa。研究结果可为注入井的压力控制提供一定的指导。
- 张友军杨鹏飞刘家炜毛良杰袁进平付燈煌
- 关键词:煤炭地下气化注入井井筒压力