低渗油藏压裂技术研究与应用

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红岗阶地低渗透油藏重复压裂机理研究与应用

红岗阶地低渗透油藏重复压裂机理研究与应用

求, 能完成高砂比携砂液 的输送和具有较低的摩阻
性 ; 具有低 伤 害油层 、 ② 易返 排 、 全可 靠等 特 点 ; 安 ③
重 复压 裂 。 以 , 所 压裂 增产是 有一 定期 限 的 。 压裂经 过线 形 流 、 径 向流 直至径 向流 , 产期结 束 , 拟 增 此时 , 原 油处 于经 济 生产 下限 , 如果 此时储 层 的有效 厚度 、 地 层 压 力 , 底 流 压 、 出程 度 等 因素 比较 合 理 的 井 采
仍 具有 生产 潜力 的储 层作 为复 压候 选层 。 1 3 重 复压 裂时机 .
准 确 确定 重复 压裂 时机 是重复 压裂 成败 的关键
() 1 根据 水力 裂缝方 位是 否 处于有 利 的情 况 , 考
虑 地 质情 况 不 同 ( 要是 油 层 渗透 率 不 同) 确定 合 主 ,
反映地 层流 体饱 和度 的变化 对 流体通 过岩 石 能力 的
影响 。
在 地层评 估 的基 础上 , 依据 评估 结果 , 确定 重复 压 裂 的井层 , 井选 层应 遵循 以下 原则 : 储 层具有 选 ①
2 重 复压 裂工艺 措施 2 1 重 复压 裂要取 得理 想 的增 产效果 .
理穿透 比, 实现缝长与井距及地层渗透率的最佳 匹
配。
( ) 于断层 附近 井 , 考虑 水力 裂缝 缝长 与井 2处 在 距 匹配 的条 件下 , 要考 虑 由于断 层 附近 应 力集 中 还 的影 响 , 力裂缝 多单 翼 延伸 的情况 , 水 再确 定合 理 的 穿透 比, 即合理 缝长 。
重复压裂是指油井在第一次压裂后生产一段时 间因各 种 原 因产 量下 降 , 再在 同层 进行 第 二次 ( 二 或

超低渗油藏整体宽带压裂技术研究与应用

超低渗油藏整体宽带压裂技术研究与应用

41长庆油田采油三厂靖安油田D油藏位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡中部,无断层发育,属于典型的超低渗的油藏。

随着油田持续开采,油藏开发进入开发中期,开发面临的问题矛盾日益突出,油井长期低产低效问题难以解决[1]。

采用常规压裂措施后产量稳产期短,含水升幅高[2],无法满足当前阶段的油田生产开发需要,因此,亟需研究新的工艺方法解决当前油井低产低效的现状。

近年来,为了改善井网的水驱效果,长庆油田开始试验了宽带压裂技术,先后在多个油田取得了较好的应用效果[3-5]。

宽带压裂技术是在初次常规压裂的基础上对油藏进行二次重复压裂改造的过程,通过缝端暂堵及缝内多级暂堵技术提高侧向压力梯度,增大了裂缝的侧向波及范围,改变了优势水驱方向,并且通过对堵剂的不断优化,实现了提液控含水、提高单井产量,有效的降低油藏递减速度,为采油三厂中高含水阶段油藏高效开发具有深远的指导意义。

1 宽带压裂技术实施背景1.1 储层物性差,低产低效井占比高靖安油田D油藏北部、东部、西北部物性相对较好,单井产量相对较高,油藏南部、西南部物性较差,单井产量低。

经过统计发现,油藏物性较差部位油井低产低效占比高,为30%。

分析认为,由于储层物性差,导致注采系统主、向侧向井无法形成有效驱替是造成油井低产低效的主要原因。

而宽带压裂技术通过“控制缝长、增加带宽”的思路对储层进行大规模改造,主向裂缝半长控制在110~120m,侧向裂缝带宽控制在50~60m,可以建立超低渗透D油藏井组的有效驱替,实现油藏高效开发。

 1.2 常规压裂效果差,侧向剩余油动用少通过对靖安油田D油藏2018—2021年常规压裂实施效果进行统计。

结果表明:四年内实施常规压裂后油井平均单井日增油0.76t,措施增油水平较低,难以充分动用侧向剩余油;措施后油井含水达60%,含水增幅超过20%,达到21.1%,这对中含水期油藏开发非常不利。

因此需要对常规压裂的工艺参数进行优化,在提高单井增油的基础上控制含水上升幅度,见表1。

濮城油田低渗薄差层压裂优化技术研究与应用

濮城油田低渗薄差层压裂优化技术研究与应用

应用压裂液分段破胶技术 ,大大缩短了排液时间 ,液体返 排时间 由 实施 前 的 6 8 缩 短 至 2 h ~h ~4 ,返 排 率 也 由应 用 前 的 6 % 高 至 5提
8 %以上 ( 表 1 5 见 )。
Hale Waihona Puke 23 低渗薄差层压裂 支撑剂优选 . ( )选用树 脂包 衣支 撑剂 。树 脂包衣 砂 由于 其密 度比 陶粒 砂 1 低 ,可降低施 工压力 ,并且 具有破 碎率低 ,裂缝 导流能 力高的特 点 ,
22 压 裂液 分 段 破 胶 技 术 .
性差 ,开发动用程度低等特 点 , 备较 大挖潜潜 力。通过近几年精细 具 注采凋整 ,已具 备了开发条件 ,经过压裂改造 , 可实现有效动用 。
12 低 渗 油藏 薄 差 层 压 裂 改 造 难 点
与常规压 裂不 同,低渗油藏薄差层压裂改造难点 有以下几方面 。 ( ) 1 由于层薄压 裂时裂缝延伸至上 下泥岩段 ,泥岩隔 层的应力 梯度 大 , 施工 的破裂压力和裂缝延伸压力较高。 ( ) 2 受上下泥岩 隔层 的应力夹持作 用 ,裂缝的宽度较 窄 ,难于 接受较 高的铺砂浓度 。 ( )由于砂体厚 度小 ,裂缝上下延 伸到隔层或在产 、 层交界 3 隔 处形 成复杂 的裂缝形态 ,裂缝规模难以提 高 , 成裂缝进砂困难 。 造 ( )目前大斜度 井较 多 ,薄层压裂 由于射: - U 少 ,会在近井 4 ff t LL ̄ 造成 高的裂缝弯曲摩阻和孔眼摩阻 ,加剧砂堵 的风险 。 ( ) 5 部分井受钻 井 、作业 、注水 、 垢等影响地层严 重污染 、 结
压裂液在造缝携 砂时需要良好的热剪切稳定 性,施工 结束 后应迅 速破胶化水 ,以达到快 速返 排的 目的。应 用分段破胶技术 , 逐步 加大 破胶剂的浓度 ,前置液造缝 阶段使 用胶囊 破胶剂延缓破胶 , 砂液阶 携 段破胶剂浓度 由1( g 逐步提 高至携砂后期I O0 g ,确保 了施 【】 , 1 L m  ̄l0m / L 工结束后同步 破胶 的效果 ,有效地减小了压裂液对储层的伤害。

庄13块中孔低渗油藏压裂工艺研究与应用

庄13块中孔低渗油藏压裂工艺研究与应用

庄13块中孔低渗油藏压裂工艺研究与应用【摘要】庄13块e1f2+1储层物性差,自然产能低,需要通过压裂来改善储层渗流特性。

针对该区块压裂施工遇到的层间跨度大、天然裂缝发育、地层滤失严重、近井筒效应影响、与水层距离近等难点,结合其油藏地质情况提出了相应的解决措施,为今后类似井压裂提供参考。

【关键词】低渗机械分层裂缝发育降滤前置段塞码头庄油田位于高邮凹陷北部斜坡带,庄13断块位于码头庄油田东北部,是被两条近东西向的南掉断层与北掉断层共同夹持的地垒式断块。

该断块属于中孔低渗储层,自然产能低,需要通过压裂来改善储层渗流特性。

由于该断块天然裂缝发育、地层滤失情况普遍存在、纵向上非均质性强、层间应力差异大,压裂施工有一定难度,本文旨在探讨适合该区块的压裂工艺措施,以期在顺利施工的情况下获得较好的产量。

1 储层概况庄13断块主要含油层系为e1f2+1,储集体类型为砂岩。

据岩心样品资料分析,该断块砂岩孔隙度分布范围11.5%~19.3%,平均16.0%;空气渗透率主要在0.811~88.0×10-3μm2之间,平均16.6×10-3μm2,碳酸盐含量稍高,平均为13.8%。

庄13断块e1f2+1砂岩属于中孔低渗储层。

据取心结果显示,庄13块储层裂缝发育,缝面含油。

该区块地层压力系数为0.99,地温梯度为34℃/km,属于正常的温度、压力系统。

试油试采情况:该区块油井自然产能普遍较低,故该区块大部分井采用压裂求产。

2 庄13块压裂施工难点(1)层间跨度大,物性差异大;(2)天然裂缝发育,地层存在滤失;(3)近井筒效应影响,施工情况复杂;(4)压裂层距水层或油水同层近;(5)油藏渗透率低且地层压力系数低。

3 相应的压裂配套技术3.1 分层压裂工艺当压裂层位不止一个,其相互之间有一定距离且物性差异较大时,若采取多层笼统压裂,裂缝会在物性较好的油层中延伸,使其得到较好的改造,而低渗透油层难以被改造,产能不能充分释放,从而影响压裂效果。

新民油田低渗透油藏压裂技术研究

新民油田低渗透油藏压裂技术研究

新民油田低渗透油藏压裂技术研究摘要:本文针对新民油田低渗透油藏的有效动用问题进行了系统研究,着重介绍了新民油田压裂措施增产规律研究,压裂参数优化设计、不同储层有效改造技术试验;提出了合理压裂改造规模,制定了不同储层针对性改造技术手段,形成了高效增产保障技术手段,对低孔隙、低渗透、低产能的砂岩油藏改造具有一定的指导意义。

关键词:系统评价参数优化现场试验新民油田属于低孔低渗油藏,平均渗透率5.4×10-3um2,平均孔隙度15.2%,平均孔喉半径5.4um,渗流难,存在启动压力,启动压力梯度越大,地层中同一半径处地层压力也越低。

储层特性决定了导流能力差,自然产能低,需要压裂改造。

而重复压裂递减快,效果变差,需要不断进行试验研究,提升压裂增产水平。

一、研究技术思路分析评价历史改造效果,找出适合现开发阶段的增产规律,明确选井选层方向、优化方案设计,提高措施效果和经济效益。

针对不同储层开展相应压裂针对性试验,形成不同储层配套改造技术。

1.区块措施增产效果评价通过措施增产量、低效率两个指标、对区块稳产状况、措施适应性做出评价,明确措施改造主体方向。

2.地层能量与增产量相关性评价用统计方法分析压裂效果和地层能量的关系,评价出目前新民复压层的最佳压力系数为0.75~1.1,最佳压力为9兆帕以上。

3.分层增产效果评价通过对新民油田主体区块各小层历次动用及增油情况分析评价形成三种潜力: 11、12小层为剩余油认识挖潜主力层; 7、9、10为提高增油水平接替层;5、6、8小层为新技术试验储量有效动用试验层。

4.微相与压裂效果相关性评价增油效果受沉积相影响较大,位于河道主体井压裂增产最高、稳产水平好;分流河道增产效果、稳产水平次之;废弃河道和溢岸砂增产效果差、稳产水平低。

在油田开发过程中,应充分考虑油水井所处沉积相,根据不同沉积相,制定不同的储层改造措施和开发技术政策,提高开发效果。

5.改造时机评价改造时机对重压效果影响大,分析新民油田主体区块压后有效井增产情况表明重压增产呈先升后降趋势,压后增产水平在2~3年内降低为零,重压时机20~30个月。

奈曼低压低渗油藏细分层压裂技术研究与应用

奈曼低压低渗油藏细分层压裂技术研究与应用
1奈曼油 田储层特征 1 . 1岩性 复杂,储层岩石 中粘土含量高 。九上 段 以浅灰色 砂砾岩,岩 屑砂岩及灰色 、灰绿色粉砂质泥岩为主;九下段 以 凝 灰质 细砂岩 、粉砂岩为主 。岩石粘土矿物 中伊蒙混层含量相 对较高 ( 平均 1 8 %,最 高达 3 9 % ), 储 层 为 强 水 敏 , 见 表 1 , 应力敏 感性 强。 表 1 奈曼油 田九佛堂组油层敏 感性特征 同井段分多层压裂工艺技术研究 ,即指根据相邻 油层 间 含油砂体 的地质特征和井身结构特征 ,通过必要的工程论证 , 进行多层分压或多层合压 的工 艺技术 。奈曼油 田两大主力 油藏 都表现多层系、多砂 体的特 点,同一油藏各油层在纵 向上较短 间距 内经 常 出现 两 个 或 多个 油 层 ,这 些 油 层 间 的 地应 力 差 异较 小 ,有进行合压或分压的地质条件 。通过油藏多层压裂工 艺技 术 的研究和现场应用 ,实现一井 多层投产 ,大大提高单井 增产 效果 ,对提高奈曼油 田致密砂岩 油藏整体开发效益,保持奈曼 油 田产 量 持 续 稳 定 地 增 产 有着 十 分 重 要 的意 义 。 2 . 1细分层压裂应考虑的因素及选层标准 细多层压裂井 的地质特点 采用细分层 压裂技术进行储层改造 的井 ,地质上一般具有 以下特 征之 一: ( 1 )产层薄而相对 较集 中并往往砂泥岩互层; ( 2 )产层相距较远,但 厚度较大 ,储层物性一般; ( 3 )产 层 厚 度 不 大 且 相 距 较 远 ,但 有 较 好 的油 气 显 示 , 储层物性好 ; 细 分 层 压 裂 应 考 虑 的 因 素 细分层压裂井一般产 层较 薄,压裂施工设计应严格控制缝 高增长,确保所造裂缝主要位于产层 内部,防止 窜层和支撑剂 充填在非产 层而致使压裂无效果 。为保 证施 工能顺利进行并获 得工业性油气流 , 细分层压裂设计应着重考虑: ( 1 ) 井身结构; ( 2 )射孔参数 ; ( 3 )地应力 ; ( 4 )隔层 ; ( 5 )缝高 。 细分层压裂对压裂液性能要求较高,除基本 的要求 ,即携 砂能力强 ,低伤 害、与地层配伍性好、有较好的助排性 能外 , 应特别强度选用低滤 失量 的配方或采取措旖 降低压裂液滤失 。 多层压裂选井标准 细分层压裂选井研究主要考虑油井工程 技术条件 是否满足 多层压裂工艺技术要求。即通过对钻井井别、井身结构、完井 方式 、固井质量、井内油、套 管承压强度及井 口采油装置等工 程条件研究,确定能否实施加砂压裂工艺措施。结合 已压裂井 资料进行 分析确定选井 标准为: ( 1 )为 了使压 裂改造能够有 效作 用于 目的层 ,要求 完井方式 为后 期射 孔完井 ; ( 2 )油井 井 口承压 能力一般不低 于 7 0 MP a ; ( 3 )储 层最高施工 限压一 般为 7 0 MP a , 因此 压裂候 选井套 管 的钢 级、壁厚 、抗 内压 要 能满足其最高限压的要求,并且在 需要下封隔器时要求套管内 径及 弯 曲变形后满足 下入封隔器 的条 件; ( 4 )油井 固井质量 优 良,且水泥返高符合要求: ( 5 )分层间的隔层大于 2 0 米。 细 多层 压 裂 选 层 标 准 储 层本 身的地质 属性 是加砂压裂能否获得成功和取得增产 效果 的内在 因素 ,因此压前进行选 层是水力压裂 的先导环节。 细分层压裂选层主要是 以油藏基本地质特征 为基础 ,以钻井、 录井 、测井 、测试及地震资料为重要依据 ,结合含油砂体展布 特征 、储层物性特征、 电性特 征、层间距 、地应力特征等进行 综合评价 ,确定压裂层段 。 2 . 2 细 分层 压 裂 工艺 技 术 细分层压裂 工艺主要用于 多层 系的油气井储层改造 ,对其 中某个或某些 目的层进行压裂 。细分层压裂 工艺技术主要有油 套管分层压裂 、封隔器分层压裂、限流 法分层压裂 、投球堵塞 法压裂和 水力 喷射分段压裂 。目前常用的细分层压裂工艺 为封 隔 器 分层 压 裂 ( 见下 图)。

深井低渗储藏压裂配套技术完善与应用

深井低渗储藏压裂配套技术完善与应用
1 压裂液 变粘 技术
由上 图可 知 , 将泵入 地 层的压 裂 液分层 十段 , 第 段 液 体遇到 的温 度就 是地 层温度 , 它将地 层冷 却 , 随着 后 续液体 的进 入 , 步呈 梯度 状冷 却缝 口断面 。 逐 大 规模 压 裂注 入 地 间 长 , 于压 裂 液 的 降温 作 由 用, 不同 阶段压 裂液 所接 触 的裂缝 壁面 温度 差较大 , 同时备 段 压裂 液 的 作用 不 同 , 采用 中高 温 一 中温 一 低温 三 种配 方液 体 体 系 的组 合 , 置 液 为 中高 温 体 前 系 ( O 1 0 , 重 压 裂液 的 耐 温抗 剪 切 性 , 成 8 ~ 2 ℃) 注 形 水力 劈 尖压 力 , 于压 开 地 层 充分 造缝 和 降低 地 层 用 温 度 ; 砂 液注 重 其 携 砂性 能 , 温 压 裂 液 的热 稳 携 高
表 2 中 温 压 裂 液体 系 的耐 温 耐 剪 切 性 能
时间(i a) rn 0 5 1 0 2 3 6 0 0 0 8 1 0 0 0
为提 高加 砂 规模 , 大 支 撑缝 长和 支 撑带 导 流 增 能 力 , 场 做 法是 先 加 入 粒 径为 “ . 0 ~ 0 现 0 4 mm . 7 rm” 撑剂 , 0 a 支 再加 入“ . 5 0 4 mm- O 9 mm” 径 的 - .0  ̄ 粒 支撑 剂 。由于支撑 剂在裂 缝 中的运移并 不是 段塞 式 的 , 就是说 , 也 前段 加入 的小粒 径支撑 剂将 有一部 分 不能 被携 带到 裂缝 远 处 , 与后 段加 入 的大 粒 径 的 而 相混合 , 而影 响导流 能力 , 为此 室 内对混 入部 分小粒 径 的支 撑剂组 合 进行 了导流 能 力和 渗透 率 的测 试 。 测试结 果见 图 3 。

低渗透油藏大规模长缝压裂技术研究与应用

低渗透油藏大规模长缝压裂技术研究与应用
[ 考 文献 ] 参 [] 蒋廷 学 , 1 汪永利 , 云宏 .压 裂 方 案 经 济优 化 丁 的智 能专 家系 统研 究 .石油 学报 ,0 4 2 :6 2 0 , 5 6

6 . 9
井距、 造长缝 ; 以提高其单井控制储量 、 采油速度、 采 收率并减少钻井井数与投资为 目的。 截止 1 2月 3 1日, 完钻 井 2 6口(4油 1 1 2水 )正 , 在钻井 2口( 油 1 , 1 水)投产 2 0口, 其中采取仿水平
胜利油 田低渗透油藏具有埋藏深、 储层温度高
的特 点 , 如桩 西油 田桩 87块 埋深 超过 3 0m, 度 3 50 温 接 近 1 0 渤南 油 田S 储 层 埋深超 过 3 0 m、 度 5 ℃; 3 30 温 达 10C以上 ; 层 自然 产能 低或 无 自然产 能 , 须 3 ̄ 储 必
丰度低, 无法实现经济有效的开发, 为此提 出了大井 距 、 排距 的 布井 理 念 , 油 、 井 的井 距增 大 , 、 小 将 水 油 水井 的排 距减 小 , 现 由油 、 井之 间 点对点 驱替 向 实 水 水井排、 油井排之间的驱替 , 提高动用程 度和采收
率。
经压裂改造才能达到经济有效开采的 目的 。但由于 储 层受埋藏深度、 压实作用强 等因素影 响, 孔喉细 小 , 现 为低渗 透 、 表 特低 渗透 特征 。 采用 常规 压裂 , 裂 缝 有效 支 撑缝 长较 短 , 压后初 期产 量较 高 , 压裂 有 但 效期短 , 产量下降快 。 对于低渗透 、 特低渗透而言 , 随 着渗 透率 的 降低 , 增加 裂缝 长度 , 对提 高单 井增产 倍 数更 为有 利 , 因此 为 了延长 压裂 有效期 , 现压后 稳 实 产, 要求 在 一 定 井 网井 距 的条 件 下 , 可 能造 长 缝 , 尽 从而 增大 泄油 面积 , 加油 井产 能 。 增 2 渗 透理 论 研究 低渗透油藏开发早期 , 没有认识到非达西渗流 特征, 井距的确定沿用中高渗透油藏常用的前苏联 确定井距方法 。 该方法考虑经济因素较多 , 确定的井

小油嘴放喷(低渗油藏压裂返排技术研究与应用)魏震

小油嘴放喷(低渗油藏压裂返排技术研究与应用)魏震

小油嘴放喷(低渗油藏压裂返排技术研究与应用) 魏震发布时间:2022-01-17T04:25:32.874Z 来源:《基层建设》2021年第29期作者:魏震[导读] 水力压裂作为低渗透储层改造的重要技术手段,已经得到了广泛的应用。

大港油田公司第三采油厂产能建设中心一、目前大港南部油田压裂工艺现状:水力压裂作为低渗透储层改造的重要技术手段,已经得到了广泛的应用。

2016年-2021年大港油田第三采油厂共计对56口新井实施压裂,占新井总数21.37%,占新井总产量24.25%,在新井措施增产效果中列居第一位。

2020、2021年共在南部新井压裂28井次,其中在致密油实施压裂13口井,平均单井初期日增油14.9吨,截止2020年11月底累计增油1.8万吨。

一直以来,压裂施工作为工艺主体备受关注,无论从车组装备到压裂用料,以及压裂技术都日趋成熟;但比较而言压裂的返排方式则很少受到关注。

虽然学术界针对压裂返排也有理论性探讨,但很少尝试应用,更没有可以借鉴的实用法则。

返排对压裂效果的影响机理:由于对携砂能力的要求,压裂液必须具有较强的粘弹性与塑性。

因此,导致破胶降粘相对困难,破胶不完全则会影响返排效果。

最终在地层中堵塞储层孔隙,降低导流能力,对储层造成一定的伤害。

同时,压裂液滤失后,增加了油气穿过滤失带所需的启动压力,对后期生产带来更大影响。

返排作为压裂工艺的最后一道工序,它对压裂效果具有举足轻重的作用。

而且,此项工序油气建设单位能够直接参与,因此研究返排细节、优化返排井护理措施,对提高压裂效果具有一定的指导意义。

按照返排方式不同,压裂返排分为:放喷返排和抽汲返排。

在放喷返排方面,为尽快排出压裂液的考虑,南部油田一直沿用快速返排原则。

常用压裂返排放喷制度压力(MPa)20Mpa以上15-2010-152-102MPa以下油嘴(mm)2358畅放备注:若12小时之后,井口压力仍在20MPa以上,则采用3mm油嘴放喷。

低渗储层压裂液技术研究

低渗储层压裂液技术研究

低渗储层压裂液技术研究一、低渗储层的定义和特征低渗储层是指渗透率低于1md的岩石储层,其开发难度较大。

这类储层通常具有以下特征:1.孔隙度低:低渗储层通常具有较低的孔隙度,集中分布的孔隙度很少超过10%。

2.渗透率低:低渗储层的油气流动能力差,渗透率一般低于1md,且通常呈现非均质性。

3.油藏压力低:低渗储层通常具有较低的油藏压力,不足以带动油气自然流出,需要通过增加地表压力才能实现开发。

以上因素都给低渗储层的油气开发带来了巨大的挑战,需要采取有效的技术手段提高开发效率。

压裂技术是一种在岩石中注入高压液体,使之破裂形成裂缝的方法。

这种技术可以将未被采收的油气从孔隙中挤出,增加产能。

在低渗储层的开发中,压裂技术同样适用。

但由于低渗储层本身的特殊性质,需要使用低渗透率压裂液来完成作业。

低渗透率压裂液是指其能够在低渗透率储层中形成裂缝并保持稳定的液体。

与传统的高渗透率压裂液相比,低渗透率压裂液具有更高的黏度、更长的液体保持时间和更强的抗渗透性能。

低渗透率压裂液一般由以下组成部分组成:1.基础液体:基础液体通常是涤纶素或高分子聚合物水溶液。

它们可以增加压裂液体的黏度,提高其在储层中的分布均匀性。

此外还常常加入胶化剂来增加黏度。

2.填充物:填充物通常是人造或天然胶体物,如硅胶等。

它们可以防止破裂缝在液体排流过程中闭合。

3.微观弹性体:微观弹性体是一种形状记忆材料,可以缓慢地释放进入破裂缝中的压力。

低渗储层压裂液技术早在20世纪80年代就已经开始应用,然而此类技术的先进化和成熟化直到21世纪才得到拓展和广泛应用。

在实践中,低渗储层压裂液技术的应用从地质勘探到油气开发的各个环节,渗透率低的储层压裂后产出的油气量大幅增加,从而为系统创造了更大的经济效益。

但是,低渗储层压裂液技术也面临着一些挑战。

其中最主要的是压裂液体的组成及性质。

在使用低渗透率压裂液的同时,还需要考虑压裂液体对地下环境的影响。

因此,碳酸钙和纳米硅砂等在撤回压裂液体过程中就会从储层中渗透到地下水系中。

《2024年低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究》范文

《2024年低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究》范文

《低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究》篇一低渗-致密油藏分段压裂水平井补充能量研究一、引言在油气开发过程中,低渗和致密油藏因其特殊的储层特性,常常面临开发难度大、采收率低等问题。

为了有效开发这类油藏,分段压裂水平井技术应运而生。

本文将探讨如何通过分段压裂水平井的方式为低渗/致密油藏补充能量,旨在为油气田开发提供新的技术方法和理论依据。

二、低渗/致密油藏的特殊性低渗/致密油藏指的是具有低渗透率和致密结构的储层。

其特性主要表现在储层物性差、油品黏度高、流动性差、采收率低等方面。

这些特性使得传统的垂直井开发方式难以有效开发这类油藏,因此需要寻求新的技术手段。

三、分段压裂水平井技术概述分段压裂水平井技术是一种针对低渗/致密油藏的开采技术。

该技术通过在水平井段进行分段压裂,形成多条裂缝,扩大储层的接触面积,从而提高采收率。

该技术具有以下优点:一是能够显著提高油藏的开采效率;二是可以降低开发成本;三是能够适应各种复杂的储层条件。

四、分段压裂水平井的补充能量机制为低渗/致密油藏采用分段压裂水平井技术进行补充能量的机制主要包括以下几个方面:1. 扩大储层接触面积:通过分段压裂形成多条裂缝,增加储层与井筒的接触面积,提高储层的开发效率。

2. 降低流体流动阻力:裂缝的形成降低了流体在储层中的流动阻力,提高了油气的采收率。

3. 补充地层能量:通过分段压裂,可以沟通更多的地层能量,使油气藏保持较高的压力,有利于油气的开采。

五、研究方法与实验结果本研究采用数值模拟和实验室模拟相结合的方法,对低渗/致密油藏分段压裂水平井的补充能量效果进行研究。

数值模拟主要关注分段压裂过程中裂缝的形成与扩展、流体的流动规律等方面;实验室模拟则通过模拟实际油藏条件下的实验,验证数值模拟结果的准确性。

实验结果表明,采用分段压裂水平井技术能够有效提高低渗/致密油藏的采收率,并显著降低开发成本。

六、结论与展望本研究表明,低渗/致密油藏采用分段压裂水平井技术进行补充能量是可行的,且具有显著的效果。

胜利油田低渗透油藏压裂裂缝暂堵转向技术研究

胜利油田低渗透油藏压裂裂缝暂堵转向技术研究
胜添加利副油标田题 低渗透油 藏压裂裂缝暂堵转 向汇技报人:术研究
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PART Three
胜利油田低渗透油藏压裂 裂缝暂堵转向技术的原理
PART Five
胜利油田低渗透油藏压裂 裂缝暂堵转向技术的未来 发展
PART Two
胜利油田低渗透油藏压裂 裂缝暂堵转向技术的研究 背景
PART Four
胜利油田低渗透油藏压裂 裂缝暂堵转向技术的实践 应用
PART Six
结论
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胜利油田低渗透油 藏压裂裂缝暂堵转 向技术的研究背景
胜利油田低渗透油藏的特点
储层物性差,渗透率低 天然能量不足,产量递减快 开发难度大,需要采用特殊技术 分布范围广,开发潜力大
压裂向技术的原理和作用
暂堵转向技术在胜利油田的应用实 例
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胜利油田低渗透油藏的特点和挑战
暂堵转向技术对胜利油田的贡献和 效益
应用效果分析
提高采收率:通过压裂裂缝暂堵转向技术,有效提高低渗透油藏的采收率。 降低生产成本:该技术可减少重复压裂次数,降低生产成本。 优化生产参数:根据不同油藏条件,优化压裂施工参数,提高生产效益。 减少环境污染:该技术可减少压裂液的使用量,降低对环境的污染。
强化裂缝监测技术:实时监 测裂缝扩展情况,确保压裂
效果
引入人工智能技术:利用大 数据和机器学习,提高压裂
决策的准确性和科学性
未来发展趋势和展望
技术创新:不断探索和研发更高效、环保的压裂裂缝暂堵转向技术,以 满足油田生产的需求。
智能化发展:利用人工智能、大数据等技术手段,实现压裂裂缝暂堵转 向技术的智能化,提高油田生产效率。

低渗油藏裸眼水平井压裂技术及应用

低渗油藏裸眼水平井压裂技术及应用

厚 度 55m, 效 厚度 30i, . 有 . 储层 为三 角洲 分 流平 n
原河道砂体 , 点坝砂体发育 , 为此在点坝砂体发育区 设 计 实施 了 1口裸 眼水 平井 。空气渗 透 率 52m . D, 为 中孔 、 渗 透储 层 。 油 藏压 力 系数 0 8 , 藏欠 低 .8 油 压, 油藏类 型 为 断层~ 岩 性 油藏 。 区 内天 然 裂 缝 基
4 油胀 封隔器 验封情 况
油 胀封 隔器 验封 后 , 发现 第 1 2级 油 胀 封 隔器 、 图 1。 )
和第 6级 油胀 封 隔器分别 在 1 P 0M a和 1. a 15MP 下
2 76 4 9
12 2 0 13 4 7 l 14 0 8 6 9 030 13 76 3 6
3 裸眼水平井钻 井及完井方式
裸 眼水平井 方 位 垂 直最 大 水 平 主应 力 方 位 , 近 于 南北 向 。完 井井身 采用 三井 身结构 , 即表层套 管 、 技 术套 管 、 油层 套管 , 技术 套管 下到入 靶 点 。由于油
藏 欠压 , 为最 大 限度减 少 钻 井 过程 中钻 井 液对 油层
效果表 明 , 低渗透油藏采用 近平衡钻 井 、 眼完井 能有效地保 护储层 , 裸 实施裸 眼水平井 储层压 裂改造 能够提
高单井 日产油 , 对进一步改 善低 渗透 油藏 开发效果有重要意义 。
[ 关键词] 低渗透 ; 水平井 ; 裸眼完井 ; 压裂
[ 中图分类号] T 3 [ E 文献标识码 ] A [ 文章编 号] 1 9 14 (02 0 — 00— 0 — 72 21 )4 07 0 0 4
…Байду номын сангаас
水平 井 开发 目的层 为 扶余 油层 扶 I 层 , 3 单层 砂 岩

海上低渗油气藏平台压裂工艺研究与应用

海上低渗油气藏平台压裂工艺研究与应用
( 中海 石 油 ( 中 国) 有 限 公 司 上海 分 公 司 )
摘 要 海上低 渗 油气藏 压裂增 产作 业若 采 用常规 压裂施 工 方式 , 需将压 裂设 备 、 材 料 与工具 等放 置在 压 裂船或 三 用工作船 上 , 施 工 中存在 作 业周期 长 、 安 全风 险 大、 成 本 高 等 问题 。从 压 裂材 料优 选、 压 裂工 艺参 数设 计 、 压裂设 备 选择 集成 、 平 台综 合 利 用、 压 裂 施 工 工序 优化 等 方 面 , 开展 了海 上 低渗 油 气藏平 台压 裂工 艺研 究与 实践 , 形成 了完善 的 海上低 渗 油气藏 平 台压 裂作 业 配套 技 术 , 并 在
数 0 . 9 7×1 0 m/ ai r n “ 。 , 2 0 0 mi n 内彻 底 破 胶 , 破 胶
压 裂施 工 , 则可 以有 效缩 短施 工作业 周期 , 降低 施工 难 度 和安 全风 险 , 避免储 层二 次污 染 , 大幅度 降低施
工 成本 。为 此 , 开展 了海 上 平 台压 裂 工艺 研 究 与 实
第一作者简介 : 郭少儒 , 男, 高级工程师 , 1 9 8 4年 毕 业 于 甘肃 工 业 大 学 石 油 矿 机 专 业 , 长 期从 事海 上 油气 田开 发 生 产 管 理 工 作 , 现 任 中 海 石 油( 中 国) 有 限 公 司 上 海 分 公 司 副 总 经 理 。地 址 : 上海市徐汇区零陵路 5 8 3号 海 洋 石 油 大 厦 ( 邮编 : 2 0 0 0 3 0 ) 。E — ma i l : g u o s h r @c n o o c . c o m. c n 。
在储 层停 留时 间 , 降低 对 储 层 的损 害 。最 终 开 发 了

低渗油藏压裂改造工艺的研究与应用

低渗油藏压裂改造工艺的研究与应用

储 层 物 性 在平 面 上 、纵 向 上 都 表 现 出 非 均 质
主要 表现 为 由卫 东 断层 及 其伴 生 的 西倾 断层 构 成反 性 ,物性 的好 坏 与物 源 方 向及 埋 深有 关 。平 面上储
“ 型 结 构 而 形 成 的 若 ¨ 反 向屋 脊 ,构 造 走 向北 层 物性 表 现 为 由西 向东逐 渐 变差 的特 点 。纵 向上物 卜
中 ,含 油井 段 仅 6 ~9 0 0m,这是 该 区储 层 发育 的最 14 储 层 物 性 .
大特 点 。W4 块 储 层 平 面上 、纵 向上都 表 现 出较强 3 北 向南逐 渐 变差 。
1 2 构 造 特 征 .W4 、W4 断 块 区沙三 中 3 砂层 组平 均孔 隙 2 3 —4
第 一 作 者 简 介 :杨 建 华 , 18 年 毕 业 于 重 庆 石 油 学 校 ,工 程 师 ,从 97 事 采 油 技 术 研 究 管 理 工 作 , E mal Y “y“ 8 5 @s atm, 地 - i : a gag O 8 i . n o 址 :河 南 省 范 县 中 原 油 田分 公 司 采 油 二 厂 工艺 研 究 所 ,47 3 。 5 52
技术. 应用

低 渗 油 藏 压 裂 改 造 工 艺 的研 究 与应 用
杨 建 华 杨 苏 南
(. 1 中原 油 田分 公 司采 油二 厂 ;2 重 庆 大 学 城 重 庆 科 技 学 院 石油 与 天 然 气 工程 学 院 ) .
摘 要 濮城 油 田 w 、w 断块 属 于典 型 的低 孔 、低 渗 、非 均质 油藏 ,采 取 常规 开发 方案 无 4 2 4 3
40 , 0 的 非均 质性 ,平 面上 储层 物性 表 现 为 由西 向东 、由 度 为 1 .% ,平 均空 气 渗透 率 为 35X1- m ,碳 酸盐 含 量 1 .% ,泥 质 含量 1 .% ,属 于低 孔 、低 46 O 2

胜利油田低渗透油藏压裂关键技术研究及应用

胜利油田低渗透油藏压裂关键技术研究及应用

破裂 点 , 成 压裂液 的大 量滤 失及裂 缝 的深度 伤害 , 造
收稿 日期 :O O O O 2 1 一1 一1 作 者简介 : 吴柏志( 9 O , 教授级 高级工程师 , 1 7 一) 男, 中国石油大学 ( 北京) 在站博 士后。通讯地址及单位 : 中国石化 胜利
油 田分 公 司 。
10 4
内 蒙古 石 油 化 工
21 年第 2 期 00 4
胜 利 油 田低 渗 透 油藏 压 裂 关 键 技 术 研 究 及 应 用
吴 柏 志
( 中国 石 油 大 学 ( 京 ) 北 京 昌平 北 , 124) 0 2 9

要 : 对低 渗透 油藏 天 然裂缝发 育 、 针 整体物 性 变差、 造难度 大 的矛盾 , 目前压 裂配套 工 艺的 改 在
技术 , 目前 低渗 油藏 的改 造工艺 已基 本 配套完 善 , 在 解决 上述 问题 中 已初 步发 挥 作用 [ 。但如 何进 一 步 1 ]
分布在渤南、 纯化 、 东风港等 4 个油田。 2
1 2 油层 多、 . 单层 薄、 间互 层发 育 统计 7 2个 区块 2 2 2 0个 小层 , 均 单 层厚 度 3 平 .
效 果和 弹性 开采 有效期 , 合该 块 油藏特 征 , 化工 结 优 艺 参数 , 提高 了加 砂强 度 , 实施后 单井 初产 大于 1 . 00
td 平均 有效 期达 到 2 6d 特别 是 对于 厚 度相 近 的 /, 6 , 储 层随 着加砂 强 度的增 加 , 日产及 累产 明显增 加 。 从
21 年第2 期 00 4
吴柏志 胜利油田 低渗透油藏压裂关 键技术研究 及应用
压裂 材料 、 作业 工 具及设 备提 出 了更 高 要求 。

低温低渗储层压裂液技术的研究与应用

低温低渗储层压裂液技术的研究与应用

低温低渗储层压裂液技术的研究与应用低温低渗储层是指地层温度低、孔隙度小的油气藏,由于其储层条件的特殊性,传统的压裂液技术在这种储层中往往难以实现理想的效果。

为了解决这一问题,研究人员们开始关注低温低渗储层压裂液技术,并进行了一系列的研究和应用工作,取得了一定的成果。

本文将从技术原理、研究现状、应用案例等方面,对低温低渗储层压裂液技术进行深入探讨。

一、技术原理低温低渗储层压裂液技术的关键在于对压裂液的性能进行优化,以适应低温低渗储层的特殊地质条件。

在低温条件下,传统的水基压裂液可能会出现冻结、黏度增加等问题,从而导致压裂效果不理想。

研究人员们开始探索新的压裂液配方和性能调整方法,以解决低温低渗储层压裂液技术的难题。

首先是压裂液的配方优化。

在低温地区进行压裂作业时,需要采用适合低温条件下的配方,避免由于低温导致的冻结、黏度增加等问题。

通常情况下,可以添加一定量的抗冻剂和低温增稠剂,以提高压裂液在低温环境下的稳定性和流动性。

其次是压裂液的性能调整。

在低温低渗储层中,地层温度低、孔隙度小,对压裂液的性能要求较高。

需要对压裂液的黏度、密度、流变性等性能进行精确调控,以确保在低温低渗储层中能够获得理想的压裂效果。

为此,可以通过添加流动剂、增稠剂等方法,对压裂液的性能进行调整,以满足低温低渗储层的要求。

二、研究现状目前,国内外对低温低渗储层压裂液技术进行了大量的研究和应用工作,取得了一定的成果。

在研究方面,国内外学者们通过实验室模拟和实地调研等手段,对低温低渗储层的地质特点和压裂液的性能进行深入研究,为低温低渗储层压裂液技术的优化提供了理论基础。

目前低温低渗储层压裂液技术的研究已经取得了一定的成果,但仍然存在一些问题亟待解决。

当前对低温低渗储层的地质特点了解不足,导致压裂液的配方和性能调整仍存在一定的盲目性;目前低温低渗储层压裂液技术的应用案例较少,实践中还存在一定的局限性。

对低温低渗储层压裂液技术的研究还有待进一步深入。

特低渗透油藏大型压裂技术与应用

特低渗透油藏大型压裂技术与应用

价值工程器,使过电压保护系统趋于复杂,且成本升高,因而在实际中通常采用不平衡保护技术代替。

这一技术的原理是检测一组电容器中正常部分与受损部分之间在电流和电压等指标方面的差异,将这种差异作为保护的动作量,其数值大于整定值时,保护动作自动切除故障电容器组。

电容器组的接线方式不同,构成不平衡保护的方式也不相同,其中主要有零序电流保护、零序电压保护和差压保护。

在线路正常运行情况下或者接地系统无故障时,三相电流或电压的向量和为零或者只有很小的不平衡电流;而当线路运行不正常或者接地系统发生故障时,零序电流和零序电压二次回路将出现较大电流和电压,使保护装置动作并发出信号或切除故障回路。

目前在城市电路系统或者主网变电站中,大部分采用的不平衡电压保护,是将电容器组的三相电压互感器二次头尾相接(A 相非极性端连接B 相极性端,B 相非极性端连接C 相极性端),并从A 相极性端和C 相非极性端引出二次线形成差电压回路,将此电压接入保护装置来判别,使之动作并发出信号或者切除故障回路。

不平衡保护技术的要点包括了八个方面:①与熔断器保护相配合,这样可以保证在整组电容器切除之前故障电容器便已被检出并切除,保证电容器系统的正常运行;②不平衡保护技术应具备相当的灵敏度,当由于单台电容器的切除引起剩余电容器的过电压低于5%时,应发出信号,而过电压超过额定电压1.1倍时,则应跳闸和闭锁。

③不平衡保护的动作延时要较短,以便减小由于电容器内部燃弧型故障造成的损坏,防止剩余电容器的过电压时间超过允许的限度。

该延时应该足够短,以防止在单相或者断相故障时不平衡保护中的电流互感器或电压互感器以及保护继电器等设备受到过电压的损害。

④不平衡保护的动作时间要选择恰当,防止在出现涌流、外电路发生接地故障、雷击、临近设备的投切、断路器三相合闸不同步等情况下出现的短时间不平衡,造成不平衡保护误动作,在一般情况下,电容器组的不平衡保护可以采用0.5s 的延时。

特低渗油藏直井长缝压裂完井技术研究及应用

特低渗油藏直井长缝压裂完井技术研究及应用
油倍数 、费 用情况 ,计算结果见表 l 。从表 l 以看 出 ,采用直井长缝 可 压裂较常规压裂具有投 资低 、采出程度 高的优 势 ,因此 直井长缝 压裂 可 以达到 “ 仿水平井”的 目的 。
产量较大幅度增加。

表2 不 同类 型 的 压 裂 液 残 渣含 量
●_ - I tr t o s
图 1 不 同缝 长 下 导 流 能 力 和 产 量 的 关 系
23 射 孔 优 化 技 术 .
胜利油 田分别在义7 6 滨6 0 — 、 6 和樊 12 个 区块 采用直井长缝压 4 等7 裂完井技术 。通过大型直井4  ̄ 压裂改造 ,增加单井控制面 积和控制 et -i 储量 ,从而实现增产 、稳产的 目的 。同时 ,通过增加井距 ,降低钻井 密度 ,降低钻井成本 ,实现特低渗透油藏经济有效开发 。假设储层渗 透 率 为 1 X 1~ m ,常 规 压 裂 造缝 长 10 0 0 0 m、直 井 长 缝 压 裂缝 长 2( 0 m、水平井压裂3 ,每段造缝长1 0 1 段 2 m,计算单井控制储量 、累采
技 术 创 新
南 I 科 技 2 1年第 期 I = 02 8
特低渗 油藏直井长 缝压裂 完井技术研究及 应用
王 观 华
胜 利 油 田分 公 司 采 油 工 艺 研 究 院 2 00 山 东 东 营 57 0 摘 要 特低渗透 油藏要 求井 网密度 高、投入 大,常规压裂产量 下降快 ,开发 效果差。直 井长缝压 裂完井技 术通过压裂造长缝 , 增 大泄 油面积 ,提 高特低渗 透油藏单井产能 ,可 实现 少打井 ,降低投 资。本 文介 绍 了直井长缝 压裂工艺优化 、压裂液体 系优选 、综合 降滤、射 孔优 化、控制缝 高等技 术。该技术在 义7 6 ~ 、滨60 樊12 多个区块进 行 了应 用,现 场的 实践证明 ,与 常规压 裂相比 ,直 6和 4等 井长缝压裂 完井技术能够提 高单井产能 ,延长油井有效期 ,对特低渗透油藏提 高压裂开发 效果具有重要 意义。 关键词 特低渗透油藏 直井长缝 压裂 完井 射 孔优化
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低渗油藏压裂技术研究与应用
一、低渗油藏概述
低渗油藏是指渗透率小于1mD(1毫达西)的油藏,通常被认为是非常难以开采和开发的类型,因为油和天然气在渗透率较低的地层中难以流动。

低渗油藏的开发需要特殊的技术和方法,这也是科技进步不断带来的新挑战之一。

二、压裂技术概述
压裂技术是一种利用高压将液态流体喷射到井口以达到裂缝形成的作用。

通过高压向地层岩石注入水、液化石油气或压实空气等流体,将地层岩石产生裂缝,从而使油和天然气得以流动。

压裂技术不仅应用于陆地和近海油气藏的开采,也广泛应用于煤层气开采。

三、低渗油藏压裂技术研究
1. 压裂液配方研究
低渗油藏与高渗油藏的最大区别在于,由于低渗油藏的渗透率非常低,因此需要使用低粘度的压裂液才能够充分渗透进入岩石中,并形成裂缝。

此外,还需要使用一些添加剂来提高压裂液在岩石中的效率,从而提高压裂效果。

例如,聚合物添加剂可以增加压裂液的黏度,提高在地层中的分散度,从而让压裂液更容易渗透进入岩石。

2. 井技术参数研究
压裂技术需要精细的操作和调节,包括注入压力、注入速度和
注入量等井技术参数的控制。

这些参数的调节非常重要,因为不
同的压裂条件会导致不同的压缩力和破裂情况,从而影响产油率
和破裂宽度等指标。

为了获得最佳的压裂效果,需要进行大量的
研究和实验,以优化井技术参数的调节。

3. 岩石力学特性研究
在进行压裂操作前,需要先对地层进行详细的岩石力学特性研究,以了解地层的破裂特性和裂缝的形成情况。

构建地层模型和
岩石力学特性模型,可以帮助确定最佳的井技术参数,以获得最
佳的压裂效果。

四、低渗油藏压裂技术应用
压裂技术在低渗油藏中的应用成效显著。

当合适的压裂技术被
应用时,生物源压裂剂能够适应各种岩性,同时对环境也更友善。

经过压裂后,通过水流的作用,地下棕色能够产出更多的油气。

压裂在审计和优化岩石性质上扮演了重要角色。

不同的压裂技术
可以影响压缩率和裂缝宽度,从而达到最佳的采收率。

五、结论
总之,低渗油藏是一个重要的资源开发领域,需要利用先进的
技术和方法进行开发。

从压裂技术的角度来看,还需要进行大量
的研究和实验,以了解何时使用不同的压裂技术和何时使用不同的压裂液。

此外,还需要对井技术参数进行精细的调节和优化,以获得最佳的压裂效果。

只有这样,才能在低渗油藏开发中取得最大的成功。

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