Mar 12, 2025

Nový přístup k lomu tekutiny pro podporu globálního propasti a umístění s vysokou účinností

Zanechat vzkaz

Nevýhody průmyslu - metody hodnocení standardních indexů v minulosti, kdy průmyslové standardy cílily indikátory výkonu tekutiny a metody hodnocení frakturující tekutinu, se zaměřily pouze na prosazující kapacitu frakturační tekutiny během procesu čerpacího čerpadla a ignorovaly další ovlivňující faktory, jako je při čekání na průtok a popírání povízení po provazu po frakturu a tvorbu podráždění po flodivové výrobě a tvorbě pomlčky po provazu a tvorba po vychytávání a tvorba podráždění a potvarování po provazu a tvorba po vychytávání a tvorba písem a tvorba po vychytávání a tvorba. V moderních stavebních technikách, jako je multi -fázové a frakturování multi -shluků v dlouhých horizontálních jamkách, tato situace usnadňuje ignorování stability odpružení pro podpůrné a stabilní produkci a stabilní produkci a stabilní produkci a stabilní produkci a stabilní produkci.

 

Strukturálně - podporovaná frakturační tekutina pro stabilní plnou - suspenzi výpočtu aplikací a analýzu účinnosti umístění vysokých účinnosti proppantů do zlomenin s více měřítky založené na modelu šíření fraktury v měřítku, proveďte hierarchické vyhodnocení frakturní sítě v měřítku, aby se získalo jeho distribuci. Nastavte ukazatele hodnocení pro oppants vstupující do sítě pro frakturu více měřítka a objasněte vstupní podmínky propantů ve zlomeninách různých měřítek. Stanovte model transportního transportu částic ve zlomeninách s více stupnicemi, optimalizujte materiály pro propanty a zlomeniny - vstupní procesní parametry, čímž se vyřeší problémy globální podpory a umístění s vysokou účinností ve zlomeninách s více měřítky v těsných nádržích. Teoretický výzkum obtíží a laboratorních testů propantu s dlouhým - časem plné - zavěšení v úhledných - frakturu tekutiny vody, která se spoléhá pouze na kombinované změny v posunu a viskozitě, je obtížné splňovat požadavky na složité zlomeniny a dlouhou dobu stabilního plného - pozastavení konzistencí. Přestože přidávání vláken do frakturační tekutiny může snížit rychlost sedimentace propant a zabránit regurgitaci propantu, únikové množství konvenčních vláken v konvenčních úhledných vodě je relativně vysoká a účinek je omezený. Technologie štěpení tekutin pro umístění vysokých účinnosti propojení založené na strukturálních stabilizátorech vyvíjí strukturální stabilizátor, který interaguje s vlákny a tažením a redukující látky se síťovou strukturou za vzniku klece - jako je „pavouk - webová“ struktura. Proppanty jsou v něm zabudovány do toho, aby se vytvořily klastry, což účinně snižuje únikové množství vláken z propětí v úhledných vodě a zvyšuje objem stohování propantu. Stabilní vlákno - Proppant Clusters mohou být vytvořeny mezi strukturálním stabilizátorem, polymery, vlákny a křemenným pískem. Hustota tohoto shluku je snížena, objem se zvyšuje a rychlost sedimentace se zpomaluje, což usnadňuje přepravu tekutinou do hluboké části zlomeniny. Testy různých proppantů - vzorec ve vizuálním sedimentačním zařízení ukazují, že po přidání strukturálního stabilizátoru s hmotnostní frakcí 0 3%, objem obsazený propanty v úhledné vodě se výrazně zvyšuje, je také výrazně zvýšena, což je 40%} {28}}%, než je to, že je to výška výroby, a to je 40krát, což je výroba, která je to, že je to výroba, což je to, že je to výroba, což je to, že je to, že je to výroba, která je v tom, že je to, že je to v produkci, která je to, že je to, že je to v produkci. Obyčejné - typové propanty, které mohou snížit zpětný tok a průtok aktivních. Základní materiály pro propagant dlouhé - čas plné - suspenze suspendované - písek - tažení - vlákno: štěp - upravte povrch specifických vláken, aby se zvýšila jeho interakce s proppantáty a redukčními látkami, takže má vynikající disperzi, zavěšení s vysokou účinností a písek - přenášející výkon ve frakční tekutině. Strukturální stabilizátor: Nano - grafenový materiál, který zvyšuje spojovací sílu mezi chemickými vazbami prostřednictvím π - π stohování a koordinace karboxylu, posiluje interakci mezi proppanty, redukující látky a „suspendované - pískové - tažení - vlákno“. Ověřeno mikro - strukturální analýzou, tažení - redukční činidlo tvoří síťovou strukturu se suspendovaným - pískem - tažením - vláknem a strukturálním stabilizátorem a proppanty jsou v něm zabudovány tak, aby tvořily mřížku - jako je podpůrná struktura, což zvyšuje výšku stimulací a zvýšení výšky ropného plynu. Tato technologie má významné výhody při zvyšování efektivního podpůrného objemu, zvyšování migrační vzdálenosti a výšky stohování, zlepšování charakteristik dlouhého času - a posilování stability podpůrné struktury.

 

Provádějící případy nových lomových tekutin a domácích a mezinárodních práv duševního vlastnictví získaných pilotními a srovnávacími testy byly provedeny v různých nádržích (těsný plyn, břidlicový plyn, těsný olej, břidlicové olej) v 11 domácích ropných polích. Od září 2024 byla technologie umístění s vysokou účinností aplikována více než 220 časů, přičemž průměrná produkce se zvýšila o 20 - 30% a průměrná rychlost výroby písku se snížila o 60 - 70%. Aplikace této technologie dosáhla pozoruhodných výsledků a poskytla nové nápady a metody rozvoje ropných a plynových pole. Závěrem lze říci, že tento nový typ přístupu k frakturalizaci tekutin poskytuje účinné řešení problémů globální podpory propantu a umístění vysokých účinností ve vývoji ropných a plynových pole. S aplikací základních materiálů, jako jsou strukturální stabilizátory a suspendované - pískový - tažení - vlákno, a také optimalizovaný návrh zlomenin s více měřítky, je dosaženo stabilního plného zavěšení frakturační tekutiny v tekoucích i statických stavech, což zvyšuje vývojovou účinnost a ekonomické přínosy ropných a plynových polí. Protože je tato technologie neustále zlepšována a popularizována, očekává se, že bude hrát důležitější roli v oblasti rozvoje ropy a plynu.

Odeslat dotaz