【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及水力压裂地下岩层(subterranean formations)的方法,其通过使未固结的树脂涂布的支撑剂微粒与活化剂接触以形成固结的支撑剂充填物来提高烃生产速率和最终回收率。本专利技术还涉及在注水井中使用以使在井筒的砾石充填区域或压裂充填区域中的支撑剂微粒固结的方法。
技术介绍
1、为了从含油和含气地层、特别是具有低孔隙率和/或低渗透率的岩层中增产并且更有效地生产碳氢化合物,对含碳氢化合物的岩层的诱导压裂(称为“压裂操作”,“水力压裂”或简称“压裂”(frac))已经是一种常用的技术。在典型的水力压裂操作中,流体浆料在高压下被泵送到井下,导致岩层在井眼周围断裂,产生促进碳氢化合物流入井眼的高渗透性管道。这些压裂操作可以在水平、偏斜以及竖直的井眼中进行,并且可以在无套井的间隔中进行,也可以在通过穿孔在套管井中进行。
2、在套管井眼中,例如在竖直井中,高压压裂流体经由穿孔穿过套管和周围的水泥离开井眼,并使岩层破裂,通常在石油和天然气常常被发现的较深岩层中的薄且通常竖直片状裂缝破裂中会这样。这些诱导的裂缝通常横向延
...【技术保护点】
1.砾石充填井筒的方法,所述方法包括:
2.权利要求1所述的方法,其中当在约0.01psi至约50psi的压强和约160°F至约250°F的温度下形成时,所述经固结的砾石充填物具有约60psi至约500psi的UCS。
3.权利要求1所述的方法,其中所述活化剂组合物包含多个活化剂注入的支撑剂微粒,其中所述环氧活化剂布置在多个多孔支撑剂微粒内部。
4.权利要求3所述的方法,其中所述多个多孔支撑剂微粒包含约35%至约70%的内部连通孔隙率。
5.权利要求3所述的方法,其中所述多个多孔支撑剂微粒包含约850nm至约1800nm
...【技术特征摘要】
1.砾石充填井筒的方法,所述方法包括:
2.权利要求1所述的方法,其中当在约0.01psi至约50psi的压强和约160°f至约250°f的温度下形成时,所述经固结的砾石充填物具有约60psi至约500psi的ucs。
3.权利要求1所述的方法,其中所述活化剂组合物包含多个活化剂注入的支撑剂微粒,其中所述环氧活化剂布置在多个多孔支撑剂微粒内部。
4.权利要求3所述的方法,其中所述多个多孔支撑剂微粒包含约35%至约70%的内部连通孔隙率。
5.权利要求3所述的方法,其中所述多个多孔支撑剂微粒包含约850nm至约1800nm的平均孔径。
6.权利要求3所述的方法,其中所述多个多孔支撑剂微粒包含约0.4μm至约3.5μm的表面粗糙度。
7.权利要求3所述的方法,其中所述多个活化剂注入的支撑剂微粒占所述活化剂组合物和所述多个树脂涂布的支撑剂微粒的组合的微粒的约10%。
8.权利要求3所述的方法,其中所述多个活化剂注入的支撑剂微粒进一步包含注入其中的一种或多种化学处理剂。
9.权利要求8所述的方法,其中所述化学处理剂选自以下组成的组:示踪剂、阻垢剂、水合物抑制剂、硫化氢清除材料、腐蚀抑制剂、石蜡或蜡抑制剂、沥青质抑制剂、有机沉积抑制剂、杀生物剂、破乳剂、消泡剂、破胶剂、盐抑制剂、除氧剂、硫化铁清除剂、铁清除剂、粘土稳定剂、酶、生物剂、絮凝剂、环烷酸盐/酯抑制剂、羧酸盐/酯抑制剂、纳米颗粒分散体、表面活性剂及它们的组合。
10.权利要求3所述的方法,其中所述活化剂可以以约0.01ppm/(克*天)的速率从活化剂注入的支撑剂微粒洗脱至少约6个月。
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【专利技术属性】
技术研发人员:特呼·良,达里尔·埃尔文·约翰逊,托德·罗佩尔,查德·坎南,
申请(专利权)人:卡博陶粒有限公司,
类型:发明
国别省市:
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