限流压裂在海拉尔盆地的应用

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海拉尔油田应用完井新技术提高采油井产能

海拉尔油田应用完井新技术提高采油井产能

海拉尔油田应用完井新技术提高采油井产能杨少英【摘要】海拉尔盆地油藏类型多、断块多、岩性复杂,非均质性严重,油层物性差,分布不均匀,采用哪种完井配套技术是确保油层高效开发的关键.本文论述了根据不同断块油层沉积特征,油层特点,油藏类型,选用不同射孔技术,达到了较高的生产水平.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2011(037)009【总页数】4页(P121-124)【关键词】不同区块;完井技术;射孔;效果【作者】杨少英【作者单位】大庆油田海拉尔石油勘探开发指挥部开发技术中心地质科【正文语种】中文【中图分类】TE257随着油田射孔技术不断发展完善,逐步形成了配套技术,由以前67-1型、48-200型发展到目前比较先进的YD-89型、YD-102型以及复合增效射孔技术。

为了适应海拉尔油田开发的需要,经过多年实践,通过多种射孔技术应用与对比,采用了先进的射孔弹与压裂配套技术,保证了海拉尔油田连续四年年产超50×104t的高水平。

1.1 YD-89弹压裂配套技术YD-89射孔弹其特点是“大孔径、高孔密、深穿透、无杵堵”,适宜在低渗透井中应用。

射孔弹技术指标:孔密16孔/m,孔径10.2mm,混凝土靶穿深543mm。

海拉尔油田投产的采油井都采用这种射孔弹射孔,然后进行压裂。

根据压裂方式不同,又分为:1.1.1 普通压裂普通压裂是在一个封隔器卡距内压开一条裂缝,适用于常规射孔完井提高单井产能的各层,要求卡段内距离30m左右,大于30m需要分段压裂,海拉尔油田50%采油井采用普通压裂方式投产。

其中1/3井进行了二段压或三段压。

1.1.2 多裂缝压裂多裂缝压裂是在一个封隔器卡距内压开两条以上的裂缝,一般为两条裂缝。

第一条缝是在施工过程中普通压裂,第二条缝是在施工过程中选择性压裂。

多裂缝压裂适用于油层多,厚度小,夹层薄,油水井连通较好的采油井。

海拉尔油田有1/4的采油井采用了多裂缝压裂方式投产。

海拉尔区块压裂施工难点浅析

海拉尔区块压裂施工难点浅析

海拉尔区块压裂施工难点浅析毛庆龙【摘要】海拉尔盆地内地质条件复杂,储层埋藏深,其中不仅表现在地质构造上,而且储层类型也比较复杂.包括凝灰质含量高的铜钵庙储层,合群裂缝的布拉特储层,应力无遮挡的南屯组储层,泥质含量很高的大磨拐河储层.复杂的构造和储层类型使压裂施工难度增大,突出的问题反映出砂堵层比较多,影响了压裂改造的效果;其次由于有些目的层储层岩性和物性较差,泥质含量高,目的层位压不开,裂缝的破裂压力过高,在目前的设备条件下无法压开有效裂缝,一定程度上也影响了压裂改造的效果.针对这些不利的影响因素,为了提高压裂效果,我们也制定出了针对不同储层类型条件的压裂改造方案,为提高压裂施工成功率及压裂效果提供了保障.【期刊名称】《内蒙古石油化工》【年(卷),期】2012(000)019【总页数】2页(P95-96)【关键词】海拉尔区块压裂;压裂液应用;沉砂;砂堵【作者】毛庆龙【作者单位】大庆油田井下作业分公司压裂大队,黑龙江大庆163453【正文语种】中文【中图分类】TE357海拉尔区块储层类型多,物性条件差,岩性变化复杂。

对于凝灰质含量高的储层,储层具有强水敏的特点,易受外来流体伤害,影响压裂效果。

各储层的凝灰质含量和粘土含量不同,需要针对不同地质条件制定相应的压裂液配方体系。

海拉尔区块各储层物性评价如表1。

1.1 防膨低滤失压裂液的应用防膨低滤失压裂液具有较强的防止粘土膨胀性和较低的滤失性,同时具有良好的流变性和破胶性,对储层伤害小。

防膨低滤失压裂液主要用于凝灰质含量中高的地层和粘土含量高的地层。

1.2 乳化压裂液的应用乳化压裂液也具有较强的防止粘土膨胀性和较低的滤失性,尤其针对兴安岭和铜钵庙组含凝灰质含量较高的水敏储层有明显的效果。

但是由于成本较高在现实应用上也受到了一定的限制。

1.3 水基压裂液的应用水基压裂液适用于凝灰质含量中等、泥质含量不高的地层,主要应用于开发井的布达特和南屯组。

海拉尔区块储层岩性复杂,在压裂前要认清各储层特点才能使我们在压裂过程中充分熟悉地层特点,这样就能减少砂堵几率,更好的保证压裂施工成功率和质量。

压裂液对海拉尔凝灰岩储层压裂施工的影响分析

压裂液对海拉尔凝灰岩储层压裂施工的影响分析

K1 l9 1 0 0 —1 9 0 . 6 0 I 7 70 . r 6 4. 6 0 .拉 尔盆 地 的火成 岩 、浅变 质岩等 复杂 岩性储层 与长 垣 内部砂 岩地 层在 岩性 和岩 相特点 上 有 较 大不 同,复杂 的岩性 地层 不仅 给勘 探储 层评价 带来
A C vrdr l ,R H akn 通过 推导 和实验 给 . .a e i . afes t Vs 出 了施 工砂 堵 的界 限 。说 明产 生早期 砂 堵是 由于裂缝
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3 8・

油 工

较窄或者没有形成适合 的加砂缝宽 ( %砂比产生 的 3
砂 堵 ,裂缝 宽度 不 到 2个 支撑 剂直 径 ) 。
表 2 施 工 砂 堵 的 界 限
从与压裂液相关的因素分析 ,砂堵的原因有 : ( )岩石力学参数研究表 明 ( 3 ,尽管含凝 1 表 )
灰 质储 层岩 石具 有 明显塑 性特征 ,但 严格 来讲 它并 不 软 ,它 变软 是有 条件 的 ,即 ,只有 遇水 后才 发生 软化
I 。 基 压 裂液 水 I
. 。
上 ,在压裂过程中,压裂液迅速冲刷裂缝壁面 ,裂缝 中必然泥砂俱下 ,难以形成允许支撑剂通过的足够动
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压裂 液对 海拉 尔凝 灰岩储 层 压裂施 工 的影 响分析
・ 7・ 3
压 裂 液 对 海 拉 尔 凝灰 岩 储 层压 裂施 工 的影 响分 析
张 浩 ,唐鹏飞 ,王 贤君 ,韩
( 大庆油 田有限责任公司 采 油工程研究 院)

摘要 :压 裂液是 决 定压 裂措施 成败 的 关键 技 术 ,在复 杂的 地 质条 件 和 工程条 件 下 ,压 裂 液性 能对 油 藏 改造 能否取 得成 功起 到 了决 定性影 响 。 围绕 高效压 裂技 术 ,深入研 究 了压 裂液性 能对 海拉 尔凝灰岩储

限流法压裂技术

限流法压裂技术

限流法压裂技术限流法压裂技术1.原理通过严格限制炮眼的数量和直径,并以尽可能⼤的注⼊排量进⾏施⼯,利⽤压裂液流经孔眼时产⽣的炮眼摩阻,⼤幅度提⾼井底压⼒,并迫使压裂液分流,使破裂压⼒接近的地层相继被压开,达到⼀次加砂能够同时处理⼏个层的⽬的。

如果地⾯能够提供⾜够⼤的注⼊排量,就能⼀次加砂同时处理更多⽬的层。

2.布孔⽅案编制的原则在限流法完井压裂设计中,制定合理的射孔⽅案是决定⼯艺效果的核⼼,根据限流法⼯艺特点,结合油层和井⽹的实际情况确定射孔⽅案。

(1)保证⾜够的炮眼摩阻值,在此条件下充分利⽤设备能⼒提⾼排量,以套管能承受的最⾼压⼒为限,尽可能压开破裂压⼒⾼的⽬的层。

(2)对已见⽔或平⾯上容易⽔窜的层,处理强度应严格控制。

厚层与薄层划为⼀个层段处理时,强度应有所区别。

(3)当隔层厚度⼩于规定的界限时,要特别注意应减少孔数,防⽌窜槽现象的发⽣。

(4)考虑裂缝破碎带的影响,当处理层段内层数多,其炮眼总数因受限制⽽少于待处理层数的情况下,可在相邻的⼏个⼩层的中间位置布孔。

(5)由于⽬前射孔技术⽔平有限,个别炮眼的堵塞难以避免,因⽽允许实际的布孔数量⽐理论计算的稍多⼀些,以利于顺利完成施⼯。

(6)⼀般常⽤10mm或⼩于10mm的炮眼直径进⾏限流,因⼩直径孔眼有利于增加炮眼摩阻,可减少施⼯设备。

(7)为提⾼限流法压裂施⼯成功率,各⼩层的破裂压⼒必须相近,即对破裂压⼒低的层段要减少布孔数和孔径,对于破裂压⼒⾼的层段要做相反的处理。

3.适⽤地质条件主要适⽤于纵向及平⾯上含⽔分布情况都较复杂,且渗透率⽐较低的多层薄油层的完井改造。

4.应⽤效果在⼤庆油⽥应⽤限流法压裂3131⼝井,平均单井⽇产油14.6t,累计产油408.68×104t。

5.主要施⼯步骤(1)下替喷管柱:下⼊φ62mm油管,φ118mm刮蜡器,实探⼈⼯井底,上提2m替喷,⾄出⼝见清⽔,上提油管⾄射孔底界以下10m,替⼊油层保护液10m3。

海拉尔盆地凝灰岩储层压裂工作液岩石稳定性室内研究

海拉尔盆地凝灰岩储层压裂工作液岩石稳定性室内研究

D A O Mk 接触角测量仪 , S I 2 待液滴落下后立 即测量
接 触 角 。通 过对 比兴 安岭 群储 层 的喉道 半径 和乳状 压 裂液 液滴 直径 , 确定 贾 敏效应 是 否存在 。
2 实验 结 果 .
压裂液的特性 , 改进乳 化压裂液体 系, 提高压裂 效
果, 开展 了乳 化 压裂液 岩石 稳定 性 室 内研 究 。
度、 加样操 作 、 温度 等都 可 能对 此有 轻 微 影 响 , 其 但 范 围是交 盖而 非离 散 的 , 且 油泡 间 距也 没 有 明显 并 变化 。乳化 压 裂 液 的粘 度 随 增 稠 剂 的量 增 大 有 显
著变化。交联对乳化体系的影响 , 宏观上是乳液体
系 的粘度 变 化 , 动 性 质 的 变 化 , 观 上 是 油 相 由 流 微 几个 到 十几个 小 油 泡 聚集 在 一 起 呈 簇 分 布 变 为 单 个油 泡存 在 , 系 的 分 散 程 度 提 高 了 , 利 于 体 系 体 有
图 1 映的是没有 乳化 压裂液 污染 的岩心表 面 反 形 态 , 2反 映的是 没 有乳 化 压 裂液 污 染 的岩 心 内 图 部 结构 , 图中可 以清晰地看 到 , 石表 面呈 片层结 从 岩 构, 同时其 内部 的结构 也是 片层结构 。
中 5 3 的结论并不相悖 , ~ 0m 因为单次 的搅拌程
室内取 l 5小 块 岩 石 用 细 纱 纸 磨 平 后 , 用 利
联乳化压裂液体系改善了压裂液与含凝灰质地层 的 配伍性 , 大幅度提高了压裂施工成功率和增油效果 。
交联乳 化压 裂液 的突 破 , 海 拉 尔兴 安岭 群 储 层 压 为 裂 提供 了强 有力 的技术 支撑 , 了更 好 的认 识 乳 化 为

《2024年海拉尔盆地储层特征及开发技术研究》范文

《2024年海拉尔盆地储层特征及开发技术研究》范文

《海拉尔盆地储层特征及开发技术研究》篇一一、引言海拉尔盆地作为我国重要的油气资源基地之一,其储层特征及开发技术的研究对于保障国家能源安全和促进经济发展具有重要意义。

本文旨在通过对海拉尔盆地储层特征的分析,探讨相应的开发技术,以期为该地区的油气开采提供理论支持和技术指导。

二、海拉尔盆地地质概况海拉尔盆地位于我国北方,具有复杂的地质构造和丰富的油气资源。

其地质构造主要受控于古生代至中生代的构造运动,形成了多种类型的储层。

储层类型主要包括砂岩、碳酸盐岩和碎屑岩等,其中以砂岩储层为主。

储层具有多期次充填、多类型储集空间、非均质性强等特点。

三、海拉尔盆地储层特征分析1. 储层类型与分布海拉尔盆地的储层类型多样,以砂岩储层为主,碳酸盐岩和碎屑岩储层为辅。

不同类型储层的分布受沉积环境和构造运动的影响,具有明显的区域性和层位性。

2. 储层物性特征储层的物性特征主要包括孔隙度、渗透率和含油饱和度等。

海拉尔盆地储层物性差异较大,总体上以中低孔、中低渗为主。

不同类型储层的物性特征有所不同,需要根据实际情况进行具体分析。

3. 储层非均质性海拉尔盆地储层的非均质性较强,主要表现为层内非均质性和平面非均质性。

层内非均质性受沉积环境和成岩作用的影响,平面非均质性则与构造运动和后期改造有关。

四、海拉尔盆地开发技术研究1. 钻完井技术针对海拉尔盆地储层特点,需要采用合适的钻完井技术。

例如,对于砂岩储层,可以采用优化钻井参数、提高钻井速度的技术措施;对于复杂构造区域的井眼轨迹控制,需要采用三维地震勘探等技术手段进行辅助。

2. 采油工程技术海拉尔盆地的采油工程需要考虑储层的物性特征和非均质性。

在开采过程中,需要采取合理的开采方式、提高采收率的技术措施。

同时,针对不同类型储层的实际情况,需要研究开发适合的增产措施,如注水开发、酸化处理等。

3. 增产措施研究为了提高海拉尔盆地的采收率和经济效益,需要研究开发有效的增产措施。

例如,可以通过优化注水政策、调整井网布局等措施来改善储层的流动性能;通过酸化处理、压裂等技术手段来增加储层的产能。

浅谈限流法压裂技术及应用

浅谈限流法压裂技术及应用

浅谈限流法压裂技术及应用【摘要】限流法分层压裂技术是指当一口井中具有多个压裂目的层,且各层间破裂压力又有一定差别时,通过严格限制各油层的炮眼数量和直径,尽可能地提高施工中的注入排量,利用先压开层吸收压裂液时产生的炮眼摩阻,大幅度提高井底压力,进而迫使压裂液分流,使各目的层按破裂压力的低高顺序相继被压开,最后一次加砂同时支撑所有裂缝的工艺,以达到所有油水层全部开发的目的。

【关键词】限流法压力压裂液1 引言限流法分层压裂是一种油水井压裂技术,它主要用于未射孔的新井。

其特点是射孔方案必须和压裂施工相一致,射孔方案是压裂方案的一部分。

各小层射孔数量,总的射孔数量以及孔眼直径都必须根据地面所提供的最大施工排量、施工管柱结构、最大破裂压力差异值,以及各目的层的物理参数来确定,施工过程中的最大炮眼摩阻必须大于最大破裂压力差异值,以最后确定压裂方案。

2 工艺技术的研究2.1 水平裂缝条件下射孔方案的确定在水平裂缝条件下,主裂缝水平延伸,层间隔层对裂缝有很好的遮挡作用,裂缝在纵向上不穿透层间隔层,各目的层都具有独立的裂缝系统。

因此,限流法压裂时,应尽可能地将每个目的层都射孔,使之与井筒连通。

射孔方案应根据限流压裂工艺和油层条件,与压裂方案同时确定。

基本方法和步骤如下:(1)根据压裂设备原来水马力能达到的情况、压裂管柱和全井压裂目的层数量及分布情况进行压裂层段划分。

一方面要力求采用尽可能少的压裂层段完成全井压裂,另一方面又要确保在设备能提供的水马力条件下,尽可能压开层段内地各目的层。

(2)分析各层段内地压裂目的层的最大破裂压力差异值,确定相应层段在压裂过程中需要带最小炮眼摩阻值。

(3)用试算法确定压裂层段的射孔炮眼总数。

(4)根据各小层的物性及厚度、综合考虑各小层的布孔数量。

(5)射孔炮眼位置应定点于油层物性最好部位,以保证裂缝的有效性。

2.2 垂直裂缝条件下射孔方案的确定垂直裂缝与水平裂缝不同的是,垂直裂缝除了向远离井筒方向延伸外,还会在垂直向上或向下遮挡层延伸。

海拉尔油田低产低效区块引效压裂治理技术

海拉尔油田低产低效区块引效压裂治理技术
1 压裂地质工程学研究方法
在规则的开发井网中,以往压裂方案设计采用
平面均质地层模型”1,考虑均一的地应力方位和大小, 区块采用同一的人工裂缝参数。海拉尔油田属于复 杂小断块油藏,地层非均质强,局部应力场变化较 大,区块内人工裂缝方向差异较大,甚至同井相临 层人工裂缝方向也不一致瞳1,因此,对该类油藏采用
effective production of the oihqeld was achieved.Over the past few years,161 wells have been applied on site
in 1 2 blocks,and the total production has been increased by 1 8.05 x 1 0't in oil wells,the total injection of water has increased by 70.9×104m3,the control degree of water driving has increased by 1 8.5%,and the
effectiveness is obvious.
Key words:Hailar oilfield;low production and low efficiency blocks;stress field;fracturing technique
海拉尔油田属于小断块油藏,油藏地质条件复 杂,开发难度大。随着油田开发的不断深入,油井产 量快速下降,水井欠注严重,开发效果逐年变差。尽 管进行了多次注采结构调整,但低产低效区块整体 治理效果不理想,治理难度大。为此,运用压裂地质 工程一体化研究方法,采用多分支裂缝压裂技术, 将压裂引效与注采系统调整有机结合起来,实现低 产低效区块的有效治理,解决了油田开发上的突出 矛盾。

超低浓度压裂液技术在海拉尔油田的应用

超低浓度压裂液技术在海拉尔油田的应用

超低浓度压裂液技术在海拉尔油田的应用
王贤君;张明慧;肖丹凤
【期刊名称】《石油地质与工程》
【年(卷),期】2012(026)006
【摘要】针对海拉尔油田低渗透储层压裂增产改造的需要,开发应用了一种新型超低浓度羧甲基瓜尔胶压裂液,并和羟丙基瓜尔胶压裂液进行了对比分析.结果表明:其水不溶物含量降低了一个数量级,增稠效率更高,最低使用质量分数仅为0.2%,破胶后残渣含量降低了70%以上.该技术在海拉尔油田低渗透储层现场应用164口井437层,施工成功率94.7%,取得了良好的增产效果.
【总页数】4页(P111-113,116)
【作者】王贤君;张明慧;肖丹凤
【作者单位】中国石油大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江大庆163453;中国石油大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江大庆163453;中国石油大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江大庆163453
【正文语种】中文
【中图分类】TE357
【相关文献】
1.超低浓度瓜胶压裂液研究及在延长油田的应用 [J], 杜海军;曲世元;刘政帅;贺晓亮;钟静
2.超低浓度羟丙基瓜胶压裂液在煤层气储层改造中的应用 [J], 徐坤;王玲;郭丽梅;
管保山;梁利;刘萍
3.超低浓度线性胶压裂液研究与应用 [J], 向德良;蒋文学;李楷
4.超低浓度瓜胶强交联压裂液体系在东胜气田的应用研究 [J], 常永梅
5.超低浓度多元改性胍胶压裂液在煤层气井中的应用 [J], 包兴;常建忠;相兴华;翟志伟;季长江
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限流法封层压裂工艺过程

限流法封层压裂工艺过程

限流法封层压裂工艺过程
限流法封层压裂工艺,这可不是个简单的事儿!就好像你要精心准备一场盛大的派对,每个环节都得拿捏得恰到好处。

咱先来说说准备工作,这就好比战士上战场前要检查装备。

得把各种工具、设备都准备齐全,而且还得保证它们都状态良好,能随时“冲锋陷阵”。

要是工具不给力,那不就像做饭没了锅铲,干着急嘛!
接下来就是关键的施工步骤啦。

就像是给房子打地基,得稳稳当当的。

在这个过程中,对压力、流量的控制那可得精准到毫厘之间。

压力大了,可能把地层给压坏了;压力小了,又达不到预期效果。

这就好比你骑自行车,速度太快容易摔倒,速度太慢又走不动,得恰到好处才行,你说是不是?
还有啊,注入的压裂液也有讲究。

这压裂液就像是给地层输送的“营养剂”,质量得过关,成分得合适。

如果“营养剂”不好,地层能“茁壮成长”吗?
再说说监测环节,这就好比你开车时要时刻盯着仪表盘,关注各种参数的变化。

一旦有异常,就得赶紧采取措施,不然小问题可能就变成大麻烦啦。

而且啊,整个工艺过程中,团队的协作也至关重要。

这可不是一个人的战斗,每个人都得像精密仪器里的一个零件,各司其职,紧密配合。

要是有人掉链子,那可就全乱套了。

总之,限流法封层压裂工艺是个复杂又精细的活儿,每个环节都不能马虎,都得用心去对待。

只有这样,才能达到理想的效果,为石油开采等工作打下坚实的基础。

这不就跟咱们做人做事一个道理嘛,认真负责,才能收获成功!。

海拉尔地区防漏堵漏技术的研究与应用

海拉尔地区防漏堵漏技术的研究与应用

. 1 2 g , c r n 3 ; 至南 屯组 为 1 . 1 5 m ; 至井 底 为 i . 2 0 g / c m ; 固井 前密 度为 注水井 逐年增 多 . 注采 不平衡 . 地层压力 严重 亏空 , 压力 系数相 当紊 1
乱。 井漏越来越成为钻井生产中的突出问题 , 虽然井漏发生几率不高, 1 . 2 0 g , c 。 3 . 2 确定合适 的钻井液 流变性能 旦发 生井漏 . 容易造成井 壁坍塌及井 塌卡钻 . 造成 巨大的经济损失 合适的钻井 液流变性能是满足钻井安全钻进的需要 。 在上部大磨 和严重 的负面影响 。 拐河组前 . 地层胶结性差 . 渗透性好 , 可以适 当提高钻井 液的粘度 、 切 1 . 1 地 质 概 况
碳酸 钙 4 T . 随钻 堵 漏剂 2吨 . 静止 l O h后换 成 1 6 0 m m 缸套 钻 进 正 常。 3 . 5 控制下钻 速度 . 减少压力 激动 . 到底后采取 合适的开泵措施 ,
避 免 憋 漏 地 层
特别是在发生井 漏后 , 下钻 到底 开泵 , 应先单凡 尔 、 在双凡尔 、 最 后三个凡尔。希 1 0 — 6 6井 , 钻至井深 2 3 0 6 m时 , 换钻头下钻到底 , 因开
年增 多, 注采不平衡 , 地层压力严重亏空 , 压力 系数相 当紊乱 。 利 用防漏、 堵 漏技术 , 有效解决 了上述难题。 介 绍了苏 3 7 — 4 9井的施 工情况, 提 出 了几点认识和建议。
【 关键词 】 海拉 尔地 区; 防漏; 堵漏技术研究与应用
合适 的钻井 液密度是 防漏工作 的关键 。 结合在该区块施工情况及 1 . 概 况 在施工过程 中确定 了相应 的钻井液密度 。井 口至青 海拉尔地质情况相对复杂 . 在贝中次凹地 区 . 压力系数不确定 . 地 满足防塌等因素 . . 0 7 g / c m , ;至伊 敏 组为 1 . 1 0 m 。 ;至大 磨 拐河 组 为 层岩性变化大 . 井壁掉块严重 . 造成井塌与井 漏并 存 ; 随着酸化压裂及 元 岗组 密度 为 1

海拉尔盆地高陡断块油藏井网优化及应用效果

海拉尔盆地高陡断块油藏井网优化及应用效果

海拉尔盆地高陡断块油藏井网优化及应用效果
贾红兵;戴士植;李新峰;杨丽君
【期刊名称】《石油地质与工程》
【年(卷),期】2015(0)2
【摘要】针对海拉尔盆地高陡断块油藏地层倾角大和需要压裂投产的特点,着重考虑重力作用、人工裂缝等因素,优化了合理井网形式和注水方式.研究结果表明,规模较大断块适合采用正方形井网部署,可以减缓由于重力作用造成的注入水向低部位水窜、以及由于人工裂缝造成的采油井过早见水;在窄条带状断块以及断层附近可采用灵活井网形式.在注水方式方面,通过机理模型及数值模拟等方法,综合确定窄小断块采用边部注水方式,规模较大断块则采用边部结合点状的注水方式.实施效果表明,所采用的井网形式和注水方式是合理的.
【总页数】3页(P84-86)
【作者】贾红兵;戴士植;李新峰;杨丽君
【作者单位】中国石油大庆油田公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163712;中国石油大庆油田公司第六采油厂;中国石油大庆油田公司勘探开发研究院,黑龙江大庆163712;中国石油大庆油田公司天然气分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE537
【相关文献】
1.海拉尔盆地复杂断块油藏优势储层形成机理探讨
2.海拉尔塔木察格盆地复杂断块油藏精细油层对比及沉积特征分析
3.海拉尔盆地复杂断块油藏采收率类比序列的建立
4.海拉尔塔木察格盆地复杂断块油藏精细油层对比及沉积特征分析
5.海拉尔盆地复杂断块油藏不同岩性储层开发调整技术
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海拉尔油田布达特储层水平井压裂改造方案研究

海拉尔油田布达特储层水平井压裂改造方案研究
( 5 ) : 4 3 ~4 5 .
[ 3 ] 杜庆 龙 , 朱 丽红. 油、 水 井分 层 动用 状况 研 究新
Ab s t r a c t : M u1 4 6 b l o c k b e g i n t o p r o d u c e o i l s i n c e 1 9 7 6 a n d i t e x p e r i e n c e d 4 p e r i o d s u p t o n o w .I n v e r t n i n e- -s p o t wa t e r f l o o d i n g we l l p a t t e r n wa s a d o p t e d a t t h e b e g i n in n g, n o w t h e we l l p a t t e r n i s 2 0 0 ×1 0 0 l i n e
2 0 1 3 年第 1 3 期
内蒙 古石 油化 工
1 4 1
海拉尔 油 田布达特储 层水平井压裂改造方案研究
侯 堡 怀
( 大 庆油 田采油工程研究 院油 田化学室 , 黑龙江 大 庆 1 6 3 4 5 3 )
摘 要: 海拉 尔 贝 l 4断 块布 达 特储 层 水 平 井压 裂存 在 以下 问题 : 平 面非 均质 性 强 , 应 力场 变化 快 , 人 工 裂缝 方 向不 一 致 ; 天 然 裂缝 发 育 , 导致 施 工压 力 高 , 施 工风 险 大 ; 部 分 储层 底 水发 育 , 措 施 后 高含 水 等 问题 。 通过 进 行人 工 裂 缝形 态影 响 因素 及 裂缝 启裂 和延伸 特征 研 究 以及 应用 大规模 压 裂、 可控 窜层 等 压 裂方 案 , 能够 显著提 高 水平 井施 工成功 率 , 提 高压裂 效果 。 关 键词 : 水平井; 压裂 ; 窜层 ; 砂 堵 中图分 类号 : T E3 5 7 . 1 文 献标 识 码 : A 文章 编号 : 1 o 0 6 —7 9 8 1 ( 2 0 1 3 ) 1 3 一O 1 4 1 一o 3

适用于海拉尔盆地贝尔凹陷的复合压裂液体系

适用于海拉尔盆地贝尔凹陷的复合压裂液体系

适用于海拉尔盆地贝尔凹陷的复合压裂液体系X刘 花(大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江大庆 163312) 摘 要:针对海拉尔油田贝尔凹陷区块在压裂施工过程中砂堵严重的特点,研发了复合压裂液配方体系。

该体系助排剂表/界面张力分别为18.75mN/m 和0.88mN/m,符合现场要求;岩屑分散率平均降低了72.23%;压裂液的初滤失量和滤失系数分别为2.01×10-2m 3/m 2和2.6×10-4/min;破胶液粘度小于3mPa.s;同时,该体系中的交联剂具有延缓交联的特性能降低压裂液与井筒之间的摩阻,易于返排。

该体系在现场压裂施工应用中使得砂堵比例降低了42.4%。

关键词:复合压裂液;粘土稳定剂;低滤失;低伤害 中图分类号:T E 357.1+2 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)10—0122—02 海拉尔盆地贝尔凹陷区块油藏地质条件复杂,南屯I 、II 油组岩性差异大,且普遍存在高摩阻、出砂严重的现象,2009年5月份施工的4口井11个层,发生砂堵的有4口井7个层、有砂堵特征的有1口井1个层,砂堵比例达到了63.6%,严重影响了油井的正常生产。

因此需要对压裂液体系进一步优化,解决砂堵问题以满足正常生产需要。

1 复合压裂液配方体系1.1 助排剂筛选在压裂施工过程中将压裂液压入储层中,如果压裂完成后不及时有效的返排会对储层造成伤害。

助排剂能够降低压裂液的表/界面张力,同时改变储层的润湿状况,提高压裂液的返排能力,从而减少了对储层的伤害[1]。

利用K 12全自动表/界面张力仪从表面张力及油水界面张力两方面评价了几种助排剂,测定其常温下破胶液的表/界面张力,表1数据表明ZN -2助排剂与压裂液的配伍性较好,表/界面张力低,分别为18.75mN /m 和0.88mN/m 。

采用该助排剂可以缩短排液时间,提高压后返排率。

海拉尔盆地贝中凹陷区块施工20口井,现场试验表明24h 内返排率均达到70%以上,返排效果显著、压裂后油井增产效果显著。

大庆油田-海拉尔强水敏含凝灰质储层压裂增产技术

大庆油田-海拉尔强水敏含凝灰质储层压裂增产技术

海拉尔强水敏含凝灰质储层压裂增产技术谢朝阳张浩唐鹏飞韩松(大庆油田采油工程研究院,黑龙江大庆 163453)内容摘要:近年来,随着海拉尔盆地勘探工作的深入,发现了不同程度含有凝灰质成份的兴安岭群储层。

强水敏的含凝灰质岩石具有强吸水性,且遇水易产生膨胀、分散和运移,失去稳定性,以往较为成熟的水基压裂液体系不能适应储层改造的需要,严重影响了增产效果。

海拉尔强水敏兴安岭群储层压裂增产技术研究成功了水包油型冻胶乳化压裂液体系,该体系具有与储层岩石配伍性好、低滤失、低基质渗透率损害率、良好的剪切稳定性、温度稳定性和较强的悬带支撑剂的能力;可保证从配液、运输到施工全过程的乳化性和破乳性要求,对地层不产生乳化伤害;施工结束后,在油层温度下破胶彻底,利于破胶液返排,有利于降低压裂液对油层的伤害程度,可适应40~90℃储层改造。

含凝灰质兴安岭群储层压裂优化设计方法研究中,以对储层的地质认识和测井资料分析为基础,结合乳化压裂液特点和相邻井压裂的施工数据,采用Fracpro PT软件完成参数优化设计。

其特点是结合了地应力剖面资料进行裂缝高度预测,设计中可以充分考虑施工净压力的控制,提高压裂成功率。

现场施工中采用“梯形”加砂、快速提砂比、保持井底净压力等技术措施,提高改造强度。

累计施工66口井163层,平均砂比达27.1%,加砂强度达2.2m3/m,压裂液效率达47.5%,压裂施工成功率达97%。

关键词:凝灰岩;强水敏;乳化压裂液;岩石稳定性;滤失性research on strongly water sensitive Xing-an-ling layers fracturingtechnologyXie Chaoyang Zhang Hao Tang Pengfei Han Song (PRODUCTION ENGINEERING & RESEARCH INSTITUTE OF DAQING OILFIELD CO..LTD,DAQING HEILONGJIANG 163453)Abstract:In recent years , with the deepening exploration of Hai-la-er basin, it is found that Xing-an-ling layer contains tuff in various degree. Strongly water sensitive rock that contains tuff has strong water absorbing capability, it will swell, disperse, and migrate when it contacts water. In this case, conventional water-base fracturing fluid can’t meet the need of formation reconstruction and influences well stimulation results seriously. So research on strongly water sensitive Xing-an-ling layers fracturing technology was conducted and o/w emulsion fracturing fluid was developed, which has good compatibility with formation, low leak-off, low matrix damage, and good shear stability, temperature stability and relatively better proppant carrying ability. After field operation, fracturing fluid breaks completely at formation temperature and can flow back easily, which decreases injury to pay zone. This fracturing fluid can be applied to layers of 40℃-90℃. According to formation geology, well logging analysis, features of emulsion fracturing fluid and operation data of neighboring wells, optimization design was performed with the aid of Fracpro PT software. It can predict fracture height and control operation net pressure to improve the fracture success ratio. In field application, techniques of ladder-shaped sand adding, fast sand content increase and maintain bottom hole net pressure are used to improve reconstruct results. To date, it has been applied for 163 layers in 66 wells accumulatively, average sand content is 27.1%, sand adding intensity is up to 2.2m3/m, fracturing liquid efficiency is 47.5%, treatment success ratio is 97%.Key words: tuff; strong sensitive to water; emulsion fracturing fluids; rock stability; leak-off 前言海拉尔盆地位于内蒙古呼伦贝尔盟境内,1982年开始油气勘探工作,已在苏仁诺尔、呼和诺仁、苏德尔特、霍多莫尔和乌尔逊等构造带上发现了油气田,主要储层从下至上有:布达特群古潜山变质岩储层、兴安岭群火山岩储层,以及铜钵庙组、南屯组、大磨拐河组等砂泥岩储层。

薄差储层压裂改造技术在海拉尔油田的应用

薄差储层压裂改造技术在海拉尔油田的应用
因此 , 在 大量 前期 实验 结果 与理 论计 算 的基础 上 , 建
立 了复 杂岩性 储层 地 应 力 模 型 系 统 , 该 系统 能 够 精 确解 释 复杂岩 性储 层 的岩 石 力 学 参 数 , 并 能 通 过 实 测值 校 正得 到近 似真 实 的岩石 力学 参数 。为 了验 证
压不 开、 压 裂 效 果 差 。通 过 实验 分 析 不 同岩 性 岩 石 力 学 参 数 特 征 , 应 用 复 杂 岩 性 储 层 地 应 力 解释 系统 , 提 高 不 同 层
段 不 同岩 性 地 应 力 解释 精 度 , 确 定 了薄 差储 层 改 造 合 理 的 细 分 层 标 准 ; 采 用 不 动 管 柱 多层 细 分 压 裂 技 术 , 提 高 了薄
作者简介 : 王贤君 , 高级工程师 , 1 9 6 8年 生 ,1 9 8 9年 毕 业 于 大 庆 石油学院石油地质专业 , 现从 事 采 油 工 程技 术研 究 工 作 。
王贤君等. 薄差 储 层 压 裂 改 造 技 术 在 海 拉 尔 油 田 的应 用
表 4 薄 差 层 垂 向 多段 压 裂 分 层 参 数
基础上, 分 岩 性 对 动 一静 态 弹 性 模 量 进 行 相 关 性 分
析, 弹性模 量动 静态 相 关性较 好 ; 回归形 成 了动 一静
表 1 乌 1 3 4 —8 5井 三 轴 实 验 测 试 结 果
态 弹性 模量 关 系 式 ( 表 2 ) , 使 计 算 的 静 态 岩 石 力 学 参 数更 接近 实测 岩 石 力 学 参数 , 满 足 了更 精 确 解 释 地 应力 的需 求 。
表 2 不 同 区块 、 不 同岩 性 动 静 态 弹 性 模 量 现 校 正 功 能 。基 于 大 量 岩石 力学 参数 实验 结 果 , 具 备 了 分 区块 、 分 层位 、 分 岩性 建立 新 型地应 力 及 岩石 力 学 参 数 解 释 模 型 的条 件 ,

不动管柱两层压裂及排液求产技术在海拉尔油田的应用

不动管柱两层压裂及排液求产技术在海拉尔油田的应用

[作者简介] 张庆发,男,1969年出生,工程师,1991年毕业于长春地质学院测井工程专业,现从事现场生产及科研等技术工作。

不动管柱两层压裂及排液求产技术在海拉尔油田的应用张庆发 范学君(大庆油田有限责任公司试油试采分公司 黑龙江大庆163412)摘要 论述了不动管柱压裂两层及排液一体化工艺技术的意义、工艺原理、主要工具技术参数,以及现场试验情况。

应用这项技术能够解决探井在不动管柱的条件下连续压裂两层,压后排液求产、压前和压后测井温等。

该技术使试油工序衔接更加紧密,可减少压裂液对储层的浸泡时间,降低储层的损害程度;缩短施工周期,减少作业费用,减轻工人的劳动强度,改善工人的作业环境;实现环保施工;满足不断发展的勘探开发工艺技术的要求,具有广泛的推广应用前景。

关键词 海拉尔油田 不动管柱 分层压裂 排液求产 压裂管柱引 言目前海拉尔油田探井和评价井多为低渗透油层,具有单层厚度较小、层数较多的特点,通常一口井中含有2个或2个以上需要压裂的油层。

如果是开发井就可以采用投球打套的方法一趟管柱压裂多层,而探井和评价井则需要测试压裂前后的井温,还要排液求产,不能采用开发井的方法。

现有的多层压裂工艺劳动强度大,施工周期长,而且上提管柱过程中,油管内喷出的压裂液污染地面,不利于地面环保,如果使用76.2mm 油管,则在上提管柱过程中还容易出现砂卡。

针对上述问题,在海拉尔油田应用了不动管柱两层压裂及排液一体化工艺技术。

技术研究1.工艺原理该技术是利用一趟管柱,进行两层压裂,并在不动管柱的前提下,实现压后排液求产;同时通过管柱的结构设计与井下工具的合理设计,实现井下压力监测与压后井温测试,完成压裂、排液、测压、测井温等一整套工艺技术(见图1)。

其工艺过程为:管柱下至预定位置后,地面投球打压,使水力锚锚定、封隔器逐层坐封到位,然后,剪断销钉,使滑套快速下行,打开喷砂口,此时地面打入压裂液,实现对下部油层的压裂。

对第一层实施压裂后,地面投杆,打开控制开关,同时封堵下层,实现对上一层的压裂。

《海拉尔盆地储层特征及开发技术研究》

《海拉尔盆地储层特征及开发技术研究》

《海拉尔盆地储层特征及开发技术研究》篇一一、引言海拉尔盆地位于中国北方,拥有丰富的油气资源,其储层特征及开发技术的研究对于提高油气采收率、保障国家能源安全具有重要意义。

本文旨在探讨海拉尔盆地的储层特征,并对其开发技术进行深入研究,以期为该地区的油气开采提供理论支持和技术指导。

二、海拉尔盆地储层特征(一)储层类型与分布海拉尔盆地的储层类型多样,主要包括砂岩、泥岩、碳酸盐岩等。

其中,砂岩储层是该地区的主要储层类型,具有较好的储油性能和渗流性能。

储层分布受构造、沉积等因素影响,呈现出一定的规律性。

(二)储层物性海拉尔盆地储层的物性特征包括孔隙度、渗透率、饱和度等。

其中,孔隙度是反映储层储油能力的重要参数,渗透率则影响油气的渗流性能。

海拉尔盆地储层的孔隙度和渗透率受岩石类型、成岩作用等因素影响,具有较大的变化范围。

(三)储层含油性海拉尔盆地的储层含油性受沉积环境、成藏条件等因素影响。

通过对储层岩心、测井资料等进行分析,可以确定储层的含油性及油气分布规律。

三、海拉尔盆地开发技术研究(一)钻井技术针对海拉尔盆地的地质特征,钻井技术是开发该地区油气资源的关键技术之一。

在钻井过程中,需要采用合适的钻头、钻具和钻井液,以提高钻井效率和安全性。

同时,还需要根据储层特征,选择合适的钻井方式,如垂直钻井、水平钻井等。

(二)完井工程技术完井工程技术是确保油气井长期稳定生产的关键技术。

在海拉尔盆地,完井工程需要考虑储层的物理性质、渗透性能以及油气的分布规律等因素。

通过合理的完井工程设计,可以优化油气井的生产性能,提高采收率。

(三)采油工程技术采油工程技术是海拉尔盆地开发技术的核心。

根据储层特征和油气分布规律,选择合适的采油方式,如自喷采油、机械采油等。

同时,还需要采用一系列的增产措施,如注水、酸化等,以提高油气的采收率。

四、结论通过对海拉尔盆地储层特征及开发技术的研究,我们可以更好地了解该地区的油气资源分布规律和开采条件。

高停泵特征储层压裂施工参数优化设计方法

高停泵特征储层压裂施工参数优化设计方法

收稿日期:2023-04-28;修订日期:2023-07-25。

作者简介:王磊(1990—),男,工程师,现从事压裂增产改造工作。

E-mail:wanglei1990@petrochina.com.cn。

通信作者:宁禹强(1995—),男,工程师,现从事压裂增产改造工作。

E-mail:ningyuqiang@petrochina.com.cn。

文章编号:1673-8217(2024)02-0112-06高停泵特征储层压裂施工参数优化设计方法———以海拉尔油田为例王 磊1,2,宁禹强1,2,王 维1,2,杜 瑞3,王洪达1,2(1.大庆油田有限责任公司采油工程研究院,黑龙江大庆163458;2.黑龙江省油气藏增产增注重点实验室,黑龙江大庆163458;3.大庆油田有限责任公司井下作业分公司,黑龙江大庆163000)摘要:海拉尔油田深部储层大规模压裂施工停泵压力梯度高,加砂困难,压裂效益低。

为了明确高停泵储层裂缝起裂和扩展特征,优化高停泵储层压裂施工参数,利用FracproPT软件模拟海拉尔油田高停泵储层的裂缝扩展,分析了裂缝起裂和扩展的特征,以及高停泵储层渗透率、储层与隔层应力差、杨氏模量和泊松比对施工参数的影响,并对排量、液量、平均砂比和前置液百分数四个施工参数进行了关联性模拟研究。

结果表明,高停泵储层压裂裂缝高度易失去控制,裂缝长度和铺砂浓度小,施工成功率低。

针对高停泵储层压裂施工特征,最终形成了控制压力,限制缝高的高停泵储层压裂优化设计方法。

通过开展实例井应用,证实了该方法的适用性,可为高停泵储层的压裂优化设计和高效开发提供借鉴。

关键词:海拉尔油田;高停泵储层;裂缝起裂与扩展;影响因素分析;压裂优化设计方法中图分类号:TE357 文献标识码:ADesignmethodofhydraulicfracturingtreatmentinreservoirswithhighpumpstoppingpressureinHailarOilfieldWANGLei1,2,NINGYuqiang1,2,WANGWei1,2,DURui3,WANGHongda1,2(1.OilProductionEngineeringResearchInstituteofDaqingOilfieldCo.,Ltd.,Daqing163458,Heilongjiang,China;2.HeilongjiangProvincialKeyLaboratoryofOilandGasReservoirStimulation,Daqing163458,Heilongjiang,China;3.DownholeOperationCompanyofDaqingOilfieldCo.,Ltd.,PetroChina,Daqing163000,Heilongjiang,China)Abstract:Thelarge-scalefracturingofdeepreservoirsinHailarOilfieldhashighcut-offpressuregradi ent,difficultsandadditionandlowfracturingbenefit.Inordertoclarifythecharacteristicsoffractureinitia tionandexpansioninreservoirswithhighpumpstoppingpressure,andoptimizefracturingoperationparam eters,FracproPTsoftwareisusedtosimulatethecrackpropagationofhighshutdownpumpreservoirsinHailarOilfield.Thecharacteristicsoffractureinitiationandpropagationlawareanalyzed.Theinfluencesofpermeability,stressdifferencebetweenreservoirandinterlayer,Young’smodulusandPoisson’sratioonfracturingoperationparametersareanalyzed.Theresultsshowthatthefractureheightiseasytolosecon trol,thefracturelengthandsandconcentrationaresmall,andtheconstructionsuccessrateislow.Accord ingtothecharacteristicsoffracturingconstructioninreservoirswithhighpumpstoppingpressure,theopti maldesignmethodisfinallyformed,whichcontrolspressureandlimitsfractureheight.Themethodhasbeenconfirmedthroughexamplewells,whichprovidesagoodreferenceforfracturingdesignandefficientdevelopmentoffracturinginreservoirswithhighpumpstoppingpressure.Keywords:HailarOilfield;reservoirwithhighpumpstoppingpressure;fractureinitiationandexpansion;influencingfactorsanalysis;fracturingdesignmethod2024年3月石油地质与工程PETROLEUMGEOLOGYANDENGINEERING第38卷 第2期 海拉尔盆地是大庆油区第二大含油气盆地,是在古生代褶皱基底上发展而成的中新生代拉张伸展型盆地[1-2]。

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部位 , 同时 要 注意 在射 孔 部 位上 下 各 留有 适 当 的 但
遮 挡厚 度 ;
2 射 孔方 案优 化 限 流 压裂 的成 功 实施 , 键 技术 在 于合 理 确定 关 总射 孔数 和各 目的层 段的 孔眼数 。只有 精确 合理 的 孔 数才 能 确保 压裂 液 的转 向 , 得 每个 目的层 均被 使
是: ①平 均 埋 深 2 0 。 m, 60 0 压裂 产 生垂 向裂 缝 ; ②储
在 垂 直 裂缝 条 件 下 , 力 裂 缝 除 了 向远离 井 筒 水
方 向延伸外 , 它还 会在垂 向上 延伸 。 一旦 裂缝 扩展 突 破隔层 , 目的层连 通起 来 , 会导 致 压裂失 败 。因 使 就 此, 垂直 裂缝条 件下 确定 限流法 压 裂射孔 方案 时 , 除
1 工 艺 原理
了要考 虑各 目的层 段 的射 孔 炮 眼数 , 证 足够 射 孔 保
炮 眼摩 阻外 , 必 须逐 层考 虑 裂 缝 在垂 向上 的扩 展 还
问题 , 目的层 射 孔数 量要Байду номын сангаас遵 循 控 制裂 缝 扩展 的条 各
件 。 合考 虑射 孔炮 眼摩 阻要求 和控制 裂缝 扩展 , 综 垂
收 稿 日期 : O O 0 一 O Z1一 4 8
⑥ 考 虑到 垂 直 裂缝 在 纵 向上 的 延 伸作 用 , 层 油 厚度较 薄且 隔 层厚 度 小于 3 的两 个 相邻 压裂 目的 m
作者简介 : 贤文 (9 3 , 本科 ,0 5年毕 业于大庆石 油学院金 属材料专 业, 邓 18 一) 男, 20 助理 工程师, 现从 事压 裂优化设 计和


点 , 了提 高储层 的动 用程度 及 压 裂施 工 成功 率 ,0 9年在 海拉 尔盆 地 贝 中次 凹进 行 了6 为 20 7口井 限流 压 裂 实验 , 产效 果 明显。 由此 可 见限流压 裂是 海拉 尔盆地 薄差储 层挖 潜改造 有 效技 术手段 , 得进 一 增 々 值
步椎 广。
②分 析各 层段 内的 压裂 目的层 的最大 破裂 压力
差 异值 , 定相 应 层段 在 压 裂过 程 中 需要 的 最小 炮 确
工 中的注 入 排量 , 用先 压 开 层吸 收压 裂 液 时产 生 利
的炮眼 摩阻 , 大幅度 提高 井底 压力 , 而迫 使压裂 液 进 分流, 使各 目的层 按 破裂 压 力 的高 低顺 序 相继 被 压
压 裂现 场 监督 工 作 。
2 1 年第 1 期 00 2
邓 贤文 限 流 压 裂在 海 拉 尔盆 地 的应 用
3 3
层, 可做 为一 个 厚油 层分 配 射孔 数 , 射孔 位置 均 向隔 层部 位靠 拢 ; ⑦ 当 目的层 附近 有 其它 在 压裂过 程 中可 能与 之
3 2
内 蒙 古 石 油 化 工
21 年第 1 00 2期
限 流压 裂在 海 拉 尔 盆地 的应 用
邓 贤 文
( 大庆 油田采 油工程研究院油 田化学室)
要 : 着对海拉 尔盆 地勘探 开发 的 不断深入 , 随 盆地 的薄差 储层越 来越 多 由 于储 层 物 性 条件 差 , 水 力压 裂技 术便 成 为海拉 尔盆 地勘 探 开发必 不可少 的手段 。针 对薄 差储 层层 多而 薄 , 孔 跨度 大 的特 射
层 多 、 且 各 小 层 之 间存 在 岩性 、 薄 物性 和 地 应 力差
异 ; 长井 段 , ③ 压裂 改 造 井段 一般 大 于 2 . m; 隔 50 ④
层薄 , 单层 封 隔 器机 械 分 卡 困难 ; ⑤储 层 物性 差 , 必
须通 过压 裂 改造 才 能投 产 ; ⑥单 一 小 层难 以 形成 生 产能力 ; 开发井 均完井 未射 孔 。 以往这 种类 型油 ⑦ 在 藏进 行压 裂 改造 时 , 采用 全 井合 压 的 压裂 方 式导 致 油井纵 向剖 面上改 造不均 衡 , 剖面动 用程度 不完 善 , 导致 压裂 效率 低 , 后效果 差 。 对海 拉 尔盆地 的油 压 针 藏 特 点 , 用 限流 压 裂工 艺 , 本解 决 了此 类 低渗 、 采 基 多层 、 油层 、 薄 长井段 的压 裂改造 问题 。
开, 最后 一次 加砂 同时支 撑所有 裂缝 的工艺 。
眼摩 阻值 ; ③ 用试 算法 确定 压裂层 段 的射孔炮 眼 总数[ ; 。 ]
④根 据 各 小层 的 厚度 、 性及 上 下 遮 挡 隔层 条 物
件等 因素 , 将总施 工排 量分配 到 各小层 ; ⑤ 射孔 位置 原则 上应位 于 油层 内储油 物性最 好
关键词 : 裂; 压 限流 ; 暂堵 剂 ; 海拉 尔盆地
中图分类号 : E 5 .+ T 3 71 3
文献标识码 : A
文章编号 :0 6 7 8 (oo1 一o 3一o 10 - 912 1 )2 o2 2
压开 。
海拉尔盆地薄差储层越来越多 , 随着油田增产
的需 要 , 类 储层 的开 采越 来越 重 要 。其 油藏 特 点 这
直裂 缝 条 件 下确 定 限 流 法 压裂 的 具 体 布 孔 方案 如
下:
① 根 据 压裂 设备 水 马 力条 件 、 艺 管柱 和 全 井 工 压裂 目的层数 量及 分布 情况 进行 压裂层 段划 分 。一 方面 要 力 求 采 用 尽 可 能 少 的 压裂 层段 完 成全 井 压 裂 , 一方 面 又要 确 保在 设 备 能提 供 的 水马 力条 件 另
下, 尽可 能压 开层段 内的备 目的层 ;
限流 压 裂是 一 种 完井 压 裂 技术 , 主要 用 于未 它 射孔 的新井 。其 特点是 射孔 方案是 压裂方 案 的一部 分 , 须满 足压裂 施工 的要求 。 必 限流 压裂工 艺基 本原 理n : ]压裂 时利用 各油层 问破裂 压力 的相 同 , 通过 严 格限制 各 油层 的 炮 眼数 量 和直 径 , 可能 地提 高 旄 尽
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