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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113931607A(43)申请公布日2022.01.14(21)申请号202010676662.6E21B33/13(2006.01)(22)申请日2020.07.14C09K8/508(2006.01)C09K8/72(2006.01)(71)申请人中国石油化工股份有限公司C09K8/74(2006.01)地址100728北京市朝阳区朝阳门北大街22号申请人中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院(72)发明人蒋廷学周珺周林波贾文峰李奎为刘斌彦(74)专利代理机构北京聿宏知识产权代理有限公司11372代理人吴大建康志梅(51)Int.Cl.E21B43/26(2006.01)E21B43/22(2006.01)权利要求书2页说明书8页(54)发明名称一种屏蔽暂堵剂的注入控制方法及其应用(57)摘要本发明涉及一种屏蔽暂堵剂的注入控制方法以及应用,其包括以下步骤:步骤A:采用模拟软件确定目标裂缝参数;步骤B:采用模拟软件优化前置压裂液的注入参数;步骤C:根据步骤A确定的目标裂缝参数,采用模拟软件确定需覆盖目标裂缝的面积;步骤D:根据需覆盖目标裂缝的面积以及目标裂缝闭合时的宽度确定屏蔽暂堵剂的用量;步骤E:根据步骤B中确定的前置压裂液的注入参数和步骤D中确定的屏蔽暂堵剂的用量,采用模拟软件确定压裂液基液的用量。所述方法可以有效的提高屏蔽暂堵剂在裂缝内的分散程度,形成更加分散的未溶蚀岩石支撑剂体,分散高压下的应力集中现象,保持酸蚀裂缝在高压下的长期稳定性,从而增加单井生产的有效期。CN113931607ACN113931607A权利要求书1/2页1.一种屏蔽暂堵剂的注入控制方法,包括以下步骤:步骤A:采用模拟软件确定目标裂缝参数;步骤B:根据步骤A确定的目标裂缝参数,采用模拟软件优化前置压裂液的注入参数;步骤C:根据步骤A确定的目标裂缝参数,采用模拟软件确定需覆盖目标裂缝的面积;步骤D:根据步骤C中确定的需覆盖目标裂缝的面积以及目标裂缝闭合时的宽度确定屏蔽暂堵剂的用量;步骤E:根据步骤B中确定的前置压裂液的注入参数以及步骤D确定的屏蔽暂堵剂的用量,采用模拟软件确定压裂液基液的用量,以使得屏蔽暂堵剂的滤失深度大于或等于0.1mm。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括在步骤A之前对关键储层参数进行评价,优选地,所述关键储层参数包括矿物组分、物性、岩石力学、三向地应力及上下隔层最小水平主应力和天然裂缝特征。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,步骤A中,根据关键储层参数和目标油气产量,采用模拟软件确定目标裂缝参数,优选地,所述目标裂缝参数包括缝长、缝宽和缝高;和/或,步骤B中,所述前置压裂液的注入参数包括前置压裂液的体积、前置压裂液的粘度、前置压裂液的排量和前置压裂液的第一滤失深度;和/或,步骤C中,采用模拟软件,根据目标裂缝在目的层实际有效闭合应力和温度下的导流能力确定所述需覆盖目标裂缝的面积,优选地取导流能力最大时对应的面积为需覆盖目标裂缝的面积,更优选地所述需覆盖目标裂缝的面积为目标裂缝总面积的20-40%;和/或,步骤D中,当目标裂缝的宽度变为0-0.2mm时,即认为目标裂缝闭合;和/或,步骤E中,所述压裂液基液包括用于携带屏蔽暂堵剂的第一压裂液基液和作为顶替液的第二压裂液基液;和/或采用模拟软件,模拟第二滤失深度与前置压裂液的第一滤失深度的差值,当前置压裂液的第一滤失深度和第二滤失深度的差值大于0.1mm时,即可认为屏蔽暂堵剂的滤失深度大于或等于0.1mm,其中第二滤失深度为注入压裂液基液与屏蔽暂堵剂时形成的滤失深度。4.根据权利要求1-3中任意一项所述的方法,其特征在于,所述屏蔽暂堵剂成胶前的粘度为5-10mPa.s,成胶后的粘度为大于150mPa.s,成胶时间为60-90min,优选地,所述屏蔽暂堵剂的成胶时间根据所述屏蔽暂堵剂的井筒注入时间调节,以保证实际进入裂缝的成胶时间为10-30min。5.根据权利要求1-4中任意一项所述的方法,其特征在于,所述前置压裂液包括水、稠化剂和交联剂;和/或所述压裂液基液包括水和稠化剂,优选地所述压裂液基液的粘度与屏蔽暂堵剂粘度相同,更优选为5-10mPa.s。6.根据权利要求1-5中任意一项所述的方法,其特征在于,所述屏蔽暂堵剂包括有机树脂预聚体、酚醛类树脂和稳定剂。7.根据权利要求1-6中任意一项所述的方法在油田开采中的应用,尤其在屏蔽暂堵剂注入中的应用。2CN113931607A权利要求书2/2页8.一种压裂施工方法,包括以下步骤:S1:根据权利要求1-6中任意一项所述的方法确定前置压裂液注入参数、屏蔽暂堵剂的用量和压裂液基液的用量;S2:根据步骤S1确定的前置压裂液注入参数