水平井压裂技术

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水平井压裂工艺技术

水平井压裂工艺技术

水平井压裂工艺技术1. 引言水平井压裂工艺技术是一种常用于油田开发的工艺方法,通过在地下水平井中注入高压液体和固体颗粒,以增加井壁与油层之间的接触面积和裂缝的数量,从而提高油气开采率。

本文将对水平井压裂工艺技术进行详细介绍。

2. 水平井压裂原理水平井压裂是基于岩石力学及流体力学原理,通过在水平井中引入高压液体,使岩石产生裂缝,并在裂缝中注入固体颗粒以保持裂缝的持久性。

其主要原理包括以下几点:•应力超出岩石破裂强度: 通过增加井内压力,使岩石超过其破裂强度,从而产生裂缝。

•固体颗粒填充: 在裂缝中注入固体颗粒,以阻止裂缝的闭合,保持裂缝的持久性。

•液体射孔: 在井脚附近进行液体射孔,使液体与油层接触面积增加,通过喷射作用形成径向裂缝。

•裂缝扩展: 扩大裂缝面积,增加岩石与流体的接触面积,提高油气开采效率。

3. 水平井压裂工艺步骤水平井压裂工艺的实施需要经过以下步骤:3.1 井筒设计井筒设计是水平井压裂工艺中的关键步骤。

设计人员根据油田地质特征和开采需求,确定井深、井径、压裂层位置等参数,选择合适的井筒设计方案。

3.2 固定套管固定套管是为了确保井壁的稳定性和防止井筒坍塌而进行的操作。

在水平井压裂工艺中,需要使用高强度套管并通过水泥固定,以确保井筒的完整性和稳定性。

3.3 液体射孔液体射孔是将高压液体注入到井脚附近岩石中,通过喷射作用形成径向裂缝的过程。

在水平井压裂工艺中,液体射孔是实施压裂的前提条件。

3.4 压裂液注入压裂液注入是水平井压裂工艺的核心步骤。

在该步骤中,高压液体被注入到井筒中,压力超过岩石破裂强度,使岩石产生裂缝,并将固体颗粒混入液体中以保持裂缝的持久性。

3.5 压裂结束与产能测试在完成压裂液注入后,需要进行压裂结束与产能测试。

通过对产出的油气进行采集和分析,评估压裂效果以及井的产能,并进行相应的调整和优化。

4. 压裂液组成与性能压裂液是水平井压裂过程中使用的液体。

根据不同的需求和地质条件,压裂液可以选择不同的组成和性能。

水平井压裂工艺技术

水平井压裂工艺技术

水平井压裂工艺技术在石油和天然气开采中具有广泛应用 技术发展迅速,不断创新,提高了开采效率和资源利用率 技术发展过程中也存在一些问题,如环境污染、安全隐患等 建议加强技术研发,提高技术水平,降低环境污染和安全隐患,实现可持续发展。
提高压裂液性能,降低成本 优化压裂工艺参数,提高效率 加强环保措施,减少污染
压裂过程中产生的 废气、废液等需要 妥善处理,防止污 染环境
智能化:利用人工智能技术实现压 裂过程的自动化和智能化
精准化:利用大数据和物联网技术 实现压裂过程的精准控制和优化
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
环保化:采用环保型压裂液和压裂 工艺,降低对环境的影响
集成化:将压裂技术与其他油气开 采技术相结合,提高油气开采效率 和效益
钻井设备:钻机、钻头、 钻杆等
钻井方法:旋转钻井、定 向钻井、水平钻井等
钻井深度:根据地质条件 和生产需求确定
钻井速度:根据钻井设备 和地质条件确定
钻井质量:保证钻井质量 和安全,防止井喷、井漏 等事故发生
完井方式:水平井完井方式包括裸眼完井、套管完井和射孔完井等 完井工具:水平井完井工具包括射孔枪、封隔器、桥塞等 完井工艺:水平井完井工艺包括射孔、封隔、桥塞等 完井效果:水平井完井效果包括提高产量、降低成本、提高采收率等
压裂液类型:水基、油基、 泡沫等
压裂液性能要求:粘度、 密度、稳定性等
压裂液处理方法:过滤、 除气、除砂等
压裂液回收与再利用:环 保、经济、技术等
施工过程中可能发 生井喷、井漏等事 故,导致环境污染 和人员伤亡
压裂液中含有大量 化学物质,可能对 地下水和土壤造成 污染
压裂过程中产生的 噪音和振动可能对 周围居民产生影响

水平井裸眼分段压裂技术汇报材料

水平井裸眼分段压裂技术汇报材料
水平井裸眼分段压裂技术中的完井方式
水平井裸眼分段压裂技术中的压裂液性能
水平井裸眼分段压裂技术中的裂缝参数
技术优势与局限性
技术优势:提高油气产量,降低开发成本,提高采收率
技术应用范围:适用于不同类型油气藏的开发,如低渗透、致密气藏等
未来发展趋势:随着技术的不断进步,水平井裸眼分段压裂技术将得到更广泛的应用
局限性:对地层条件要求较高,施工难度较大,需要专业人员操作
04
技术实施流程
施工准备
场地准备:对施工场地进行勘察和评估,确保符合施工要求
设备准备:确保所需设备齐全,并检查其性能和安全性
人员准备:组建专业的施工团队,并进行技术培训和安全培训
方案制定:根据实际情况制定详细的施工方案,包括施工步骤、时间安排、人员分工等
06
技术效果评估
增产效果评估
压裂后产量提升幅度
压裂后产能稳定性评估
压裂对储层改造效果评估
增产效果与成本效益分析
经济效益评估
产能提升:评估技术实施后对产能的提升情况
经济效益综合分析:结合投资回报率、成本效益和产能提升等因素,综合评估技术的经济效益
投资回报率:评估技术实施后的投资回报情况
成本效益:分析技术实施过程中的成本与效益关系
分段压裂施工:按照设计要求,对水平段进行分段压裂,提高油气产量
完井作业:最后进行完井作业,包括固井、射孔、测试等,确保油气井的正常生产和运营
施工后处理与评估
施工后压裂液的清理
压裂效果的评估
施工后的维护和保养
裂缝的评估和检测
05
技术应用案例
案例一:某油田水平井裸眼分段压裂技术的应用
案例背景:某油田的储层特点及开发需求
水平井裸眼分段压裂施工流程

水平井分段压裂技术现状及对策

水平井分段压裂技术现状及对策

10段、50MPa,120℃
正在研制
工具和国外类似 段数少,耐压、耐温低 ;工具缺乏系列化
工具和国外类似
室内研究
二、主要技术问题
2.主体技术尚未形成
2.2连续油管水力喷砂射孔环空加砂压裂技术未配套
名称 应用 单位 技术 指标 技术 特点 技术 对比 国外 哈里伯顿、BJ 150℃;深度3000m; 油管直径60.3mm;施工层数43 层 中石油 西南油气田 油管直径50.8mm,深度1105m ,施工层数3层 中石化 胜利油田
封隔器外径上大、下小(下小于105mm)
卡距设置返循环通道 喷砂口距胶筒距离小(仅200mm),预防沉砂 设计有液压安全接头,可投球打压丢手 工具串留有标准内通道,便于后续打捞
一次性射开所有待改造层段,压裂时利 用导压喷砂封隔器的节流压差压裂管柱,采 用上提的方式,一趟管柱完成各层的压裂。
●技术能力
单趟管柱压裂可以压裂8段,最大加砂规模
达到145m3
250 201
工艺管柱耐温100℃、耐压70MPa
200 153 150
195
●适用范围
适用51/2″套管完井
100
●局限性
拖动管柱,施工周期长 不适合气井
50 2 0 2006年 8 4.0
31 4.9 2007年 井数(口) 段数(段) 2008年 平均(段/井) 4.8
工具耐压差 (MPa) 中石油 50 / 50 70 50 50 中石化 / / 国外 204 232 / 100 120
工具耐温 (℃) 中石油 120 / 中石化 / / 120
120
120
一、技术发展现状
2.水平井分段压裂设计软件应用情况
主要功能 软件名称 公司名称 压裂模 拟 Stimplan FracproPT MFrac FracCADE Gohfer NSI Pinnacle Meyer Schlumberger Lab Marathon 自动 设计 小型 压裂 压裂防 砂模拟 酸化压裂 模拟 产能 预测 净现值 优化

水平井分段压裂工艺技术现状及展望

水平井分段压裂工艺技术现状及展望

水平井分段压裂工艺技术现状及展望1. 引言水平井分段压裂工艺技术是一种常用的石油勘探和开发技术,对提高油气勘探和开发的效率和效益具有重要意义。

本文将对水平井分段压裂工艺技术的现状及未来发展进行探讨。

2. 水平井分段压裂工艺技术现状水平井分段压裂工艺技术是利用高压泵将水泥、砂等混合物注入井眼,以增强孔隙岩石的固结状态,增加天然气开采效率的有效技术。

目前,该技术已经在中国石油、中海油等国内外大型石油公司得到广泛应用。

同时,随着技术的不断推进和优化,水平井分段压裂工艺技术在效率和可靠性方面也不断得到提升。

具体来说,当前水平井分段压裂工艺技术的主要特点包括以下几个方面:一是针对油气藏地质条件和井眼特征,开展针对性的工艺设计,力求最大限度地提高井眼处理效果。

二是采用先进的井下测量技术,能够快速准确地获取井眼的地层信息和控制井眼的贯穿能力,进一步提高压裂工作效率和成功率。

三是通过合理的措施,减少剩余油气的开采难度和成本,以有效保障勘探开发的可持续性发展。

3. 水平井分段压裂工艺技术展望未来,水平井分段压裂工艺技术将继续得到引进、推广和应用。

随着科技不断发展,水平井分段压裂工艺技术也将实现创新,包括以下几个方面:首先,将建立更加强大的软硬件基础设施,包括井下测量、设备监控等技术,借助系统化的数据采集和处理来实现更高效的地质勘探和油气开采。

其次,低碳经济、清洁能源的需求将推动水平井分段压裂工艺技术的不断优化和改进。

作为一项核心技术,水平井分段压裂工艺技术将不断拓展应用范围,支持更广泛的油气勘探和开发。

4. 结论总的来说,水平井分段压裂工艺技术作为一种发展日益成熟的油气勘探与开采技术,具有极其重要的应用前景。

近年来,在新技术、新工艺的推动下,水平井分段压裂工艺技术得到了迅速发展,同时面临前所未有的机遇与挑战。

因此,我们需要加强研究和开发,不断提高技术水平,探索解决当前发展过程中的难点与问题,以推动水平井分段压裂工艺技术健康快速发展。

水平井压裂工艺技术大庆

水平井压裂工艺技术大庆

水平井压裂工艺技术大庆水平井压裂工艺技术是一种在油田开发中广泛应用的技术,它能够有效提高油气田的产能,延长油田的生产周期,是目前油田开发中非常重要的一项技术。

大庆油田作为我国最早的大型油田之一,一直在水平井压裂工艺技术的研究和应用方面处于领先地位。

下面我们将就大庆油田在水平井压裂工艺技术方面的研究和应用进行介绍。

一、水平井压裂工艺技术简介水平井是指井眼在地层中水平或近水平延伸的油气井,水平井的特点是储层接触面积大,能够有效提高油气的采收率。

而压裂工艺是指通过在井眼中注入高压流体,使地层岩石发生裂缝,增加油气的渗透性,提高油气的产能。

水平井压裂工艺技术则是将水平井与压裂工艺相结合,通过在水平井中进行压裂操作,提高油气的产能和采收率。

二、大庆油田在水平井压裂工艺技术方面的研究大庆油田作为我国最早的大型油田之一,一直在水平井压裂工艺技术方面进行着深入的研究。

在水平井方面,大庆油田开展了大量的水平井钻井技术研究,包括水平井定向钻井技术、水平井完井技术等方面的研究,积累了丰富的经验。

在压裂工艺方面,大庆油田也进行了大量的研究工作,包括压裂液体系的优化、压裂参数的确定、压裂裂缝的预测等方面的研究,为水平井压裂工艺技术的应用奠定了基础。

三、大庆油田在水平井压裂工艺技术方面的应用大庆油田在水平井压裂工艺技术方面的应用非常广泛,已经在大庆油田的多个油气田中得到了成功应用。

通过水平井压裂工艺技术,大庆油田提高了油气田的产能,延长了油气田的生产周期,取得了显著的经济效益。

在大庆油田的应用实践中,不断总结经验,不断改进技术,不断提高水平井压裂工艺技术的应用水平,为大庆油田的油气田开发做出了重要贡献。

四、大庆油田在水平井压裂工艺技术方面的未来展望随着我国油气资源的日益紧缺,对于油气田的开发和生产提出了更高的要求。

水平井压裂工艺技术作为一种重要的增产技术,将在未来得到更加广泛的应用。

大庆油田将继续加大对水平井压裂工艺技术的研究力度,不断提高技术水平,为大庆油田的油气田开发提供更好的技术支持。

水平井体积压裂技术

水平井体积压裂技术

水平井体积压裂技术嘿,朋友们!今天咱们来聊聊那个听起来就很酷炫的水平井体积压裂技术。

这技术啊,就像是石油开采界的魔法大招。

你想啊,地下的油藏就像一个个小气鬼,把石油紧紧地抱在怀里,藏在那些狭小的孔隙里,就像守财奴守着自己的财宝一样。

以前的开采技术就像是在敲门求油藏给点油,敲得小心翼翼的,效果嘛,也就那样。

但是这个水平井体积压裂技术一出现,那可不得了!它就像是一个超级大力士,带着一群小小的“拆迁队”(压裂液和支撑剂啥的)直接冲进油藏的地盘。

这个大力士呢,先把水平井当作自己的秘密通道,悄悄地潜入到油藏深处。

然后呢,就开始施展它的“暴力拆迁大法”。

压裂液就像一群疯狂的小怪兽,在地下横冲直撞,把那些原本紧闭的岩石孔隙都给撑开,撑得大大的,就好像把小气鬼的宝库大门给强行撬开了一样。

这时候的支撑剂呢,就像一个个小柱子,迅速跑过去把撑开的孔隙顶住,生怕那些岩石又偷偷把大门关上。

这一整套操作下来,油藏就像被翻了个底朝天,原本那些藏得严严实实的石油,就像被吓傻了的小绵羊,只能乖乖地顺着水平井这个大通道流出来。

这石油流得啊,就像开了闸的洪水一样,哗哗地就往地面上跑。

而且啊,这个技术就像是在地下举办了一场石油大狂欢。

以前石油们都在自己的小角落里默默地待着,现在被这个技术一折腾,全都被赶到一起,欢欢喜喜地朝着井口前进。

这个水平井体积压裂技术在石油开采的世界里,那就是明星一般的存在。

别的技术看到它,就像小喽啰看到了大英雄一样。

它让那些以前觉得开采困难的油藏,一下子就变得像软柿子一样好对付。

不过呢,这个技术也有它调皮的一面。

就像一个精力过剩的孩子,有时候可能会玩得太疯,在地下造成一些小混乱。

但是科学家们就像耐心的家长一样,不断地调整它,让它越来越听话。

总的来说,水平井体积压裂技术就像是石油开采领域的一场革命,让我们能从地下挖出更多的宝藏,感觉就像在地里挖出了无数个装满金币的宝箱一样,是不是超级厉害呢?。

水平井压裂改造工艺技术介绍

水平井压裂改造工艺技术介绍

水平井压裂改造工艺技术介绍1. 引言水平井压裂改造是一种常见的油气田开发技术,旨在提高地下能源资源的开采效率。

本文将详细介绍水平井压裂改造的工艺技术,包括其定义、工作原理、施工流程和相关的设备要求。

2. 定义水平井压裂改造是指对已经完成垂直井钻探的油气井进行改造,将垂直井在一定深度范围内轨迹转向水平方向,并通过压裂技术增强储层与井筒的沟通,以提高井产能和油气采收率。

3. 工作原理水平井压裂改造通过将井筒定向转向垂直方向的水平段,增加了储层与井筒的接触长度,从而提高了油气流动的能力。

压裂技术则通过施加高压液体流体将储层破裂,使得油气能顺利流入井筒中。

具体工作原理如下: 1. 钻探井筒:先进行垂直井的钻探工作,直至达到目标层位。

2. 轨迹转向:通过钻井工具及技术手段将井筒的轨迹转向水平方向,达到水平井的状态。

3. 压裂液准备:准备高压液体流体,包括液体配方、加砂剂等。

4.压裂操作:将准备好的压裂液体注入井筒,施加高压力使得储层破裂。

5. 压裂结束:压裂操作结束后,通过压裂液体的排放,将砂粒保持在储层缝隙中,增强储层与井筒的沟通。

6. 后续作业:可能需要进行其他作业,如井筒完井、油气生产等。

4. 施工流程水平井压裂改造通常包括以下施工流程:1.井筒定向转向:通过定向钻探技术,将井筒从垂直井转向水平井。

这个过程包括选择下入点、使用定向钻头、使用定向钻井工具等。

2.井筒完井:改造完成后,需要进行井筒的完井工作。

这个过程包括安装套管、水泥固井等。

3.压裂前准备:准备压裂液体,包括选取适当的液体配方、加入砂剂等。

4.压裂操作:将准备好的压裂液体注入井筒,施加高压力,使得储层破裂。

这个过程包括选择压裂技术、压裂参数的确定等。

5.压裂后作业:压裂操作结束后,需要进行相关的后续作业,如排放压裂液体、记录压裂参数等。

6.生产测试:改造完成后,进行生产测试,评估改造效果,并决定后续的开采方案。

5. 设备要求水平井压裂改造主要涉及以下设备:1.钻井设备:包括钻机、钻井套管等。

水平井分段压裂技术

水平井分段压裂技术

混合管直径 靶件渗透率
一、水力喷射分段压裂技术
喷嘴压降(MPa)
5、喷嘴压损与排量关系
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0
Φ=5mm Φ=6mm Φ=6.35mm Φ=5.5mm
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
喷嘴排量(m3/min)
0.6
0.7
0.8
• 随排量的增大,喷嘴压损急剧增加; • 喷嘴直径的增大,喷嘴压损降低。
26 22
钢球
55 49 46 43 40 37
34
31
28 25
➢喷枪结构及滑套材质——硬质合金 ➢销钉剪切力提高
一、水力喷射分段压裂技术
现场施工情况:
➢油管排量2.6-3.4 m3/min,套管排量0.5-1.0 m3/min,油管压力40-50MPa, 套管压力12-20MPa ➢单枪最大过砂量45m3,8层共加砂340m3,使用原胶液2800m3 ➢ 东平2井: 单段(6×Φ6.0mm喷嘴)过砂量55+2=57 m3 ➢最后压了8段,其中第3段和第7段地层亏空严重,没压成。
井斜,°
83.2 81.9 83.1 81.6 81.5 82.3 81.9 82.7 82.6 75.2
狗腿度, °/25m
0.76 1.66 2.6 2.65 1.29 0.77 0.9 3.27 3.77 1.38
套管接箍数据,m
2364.11 2353.38 2139.08 2128.17 2106.58 2095.76 2019.32 2008.5 1997.59 1987.0 1965.25 1954.44 1932.6 1922.67 1824.54 1813.52 1792.07 1781.05 1693.54 1682.53

水平井压裂改造工艺技术介绍

水平井压裂改造工艺技术介绍

水平井压裂改造工艺技术介绍1. 概述水平井压裂改造工艺技术是一种用于增加水平井产能和改善产能分布的重要工艺。

本文将介绍水平井压裂改造工艺技术的基本原理、施工流程、优势和应用范围。

2. 基本原理水平井压裂改造工艺技术是通过在水平井井筒中注入压裂液体,并对井筒进行断裂压裂,从而增加井筒的有效产能。

其基本原理包括以下几个步骤:•断裂形成:通过在井筒中注入高压水力驱动的压裂液体,使井壁发生断裂形成压裂裂缝,增加井筒的有效渗透半径。

•压裂液体充填:在压裂过程中,通过控制压裂液体的注入速度和压力,将压裂液体充填到断裂裂缝中,以增加地层的孔隙度和渗透性。

•稳定压裂裂缝:一旦充填到断裂裂缝中的压裂液体停止注入,继续施加压力使断裂裂缝保持稳定,以增加压裂效果的持久性。

•压裂液体回收:施工完成后,通过抽取压裂液体回收,达到减少环境污染和资源浪费的目的。

3. 施工流程水平井压裂改造工艺技术的施工流程包括以下几个主要步骤:步骤一:井筒准备在施工前需要对水平井井筒进行准备工作,包括井筒清洗、固井套管等。

确保井筒的完整性和安全性。

步骤二:压裂液体准备准备压裂液体,包括选择适宜的压裂液体成分、调整液体浓度和粘度等。

同时,需要确保压裂液体的质量和稳定性。

步骤三:注入压裂液体将准备好的压裂液体通过泵送设备注入至水平井井筒中。

在注入过程中,需要控制注入速度和压力,以保证压裂效果的稳定性和一致性。

步骤四:压裂过程监测在压裂过程中,需要通过监测设备对压裂参数进行实时监控,包括注入压力、注入速度、裂缝形成和发展等。

根据监测结果,可以及时调整施工方案,以获得最佳的压裂效果。

步骤五:压裂液体回收施工完成后,需要通过回收设备将压裂液体回收。

回收后的液体可以进行再利用或进行环境处理,以减少资源浪费和环境污染。

4. 优势和应用范围水平井压裂改造工艺技术具有以下优势:•提高井筒的产能和采收率,增加油气开采效益;•优化储层压裂裂缝的分布,改善产能分布;•降低对地下水资源的影响,减少环境风险;•提高油气开采过程中的安全性和稳定性。

水平井压裂技术

水平井压裂技术
钢级 套 管 检 查
P110 P110 P110 P110 P110
尺寸( 尺寸(mm) )
177.8 177.8 177.8 177.8 177.8
壁厚( ) 壁厚(m)
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
长度( ) 下深( ) 长度(m) 下深(m)
11.24 11.16 11.05 11.15 11.07 3402.90 3391.66 3380.50 3369.45 3358.30
连续油管喷射、 连续油管喷射、环空压裂
1、加砂段数不受井眼大小的限制 ; 、 2、施工深度受到连续油管长度的限制 ; 、 3、施工时间较长 ,前段施工后需要经过较长时间才能防喷排液, 、 前段施工后需要经过较长时间才能防喷排液, 影响施工效果 ; 4、对于压力相对较高的气井,井控比较困难,施工控制较困难 。 、对于压力相对较高的气井,井控比较困难,
苏里格水平采用的井压裂技术
机械桥塞分段压裂 ——斯伦贝谢 斯伦贝谢
1、套管固井完井的水平井,工艺的施工周期也比较长; 、套管固井完井的水平井,工艺的施工周期也比较长; 2、需要采用辅助设备连续油管射孔; 、需要采用辅助设备连续油管射孔; 3、连续油管长度限制对于超长井的实施不利 、
苏里格水平采用的井压裂技术
井深( ) 井深(m)
3362.29
井斜( ) 井斜(deg)
27.47 28.34 28.92 29.79 30.65
狗腿度( 狗腿度(deg/30m) )
3.849 2.774 2.6 2.787 3.525
井 眼 检 查
3371.82 3380.50 3390.23 3400.50
裸眼封隔器完井压裂技术
单位 完工井数 效果 西南油气 田 9 长庆油田 8 长城钻探 20 川庆钻探 6 渤海钻探 5

水平井分段压裂技术

水平井分段压裂技术

水平井分段压裂技术
水平井分段压裂技术广泛运用于页岩气开采中。

水平井分段压裂利用封隔器或桥塞分隔各段,然后在水平井井筒内1 次压裂1 个井段,逐段压裂,在1 个井筒中压开多条裂缝。

它通常分为3个阶段: 即先将前置液(无支撑剂) 泵入储层,然后将含有一定浓度支撑剂( 通常为砂)的压裂液泵入储层,最后使用更高浓度的支撑剂压裂液进行压裂。

依此类推,相继泵入数量不定的压裂液到储层,同时泵入比之前浓度更高的支撑剂,直到达到要求。

通常还可以通过使用桥塞、封隔器以及连续管等工具辅助压裂。

利用水平井分段压裂技术可以增大水平井的导流能力,提高水平井产能。

水平井压裂工艺技术现状及展望

水平井压裂工艺技术现状及展望

水平井压裂工艺技术现状及展望1. 引言1.1 研究背景水平井压裂是一种通过注入高压液体使岩石裂缝扩展,从而提高油气流动性的技术。

随着油气资源勘探难度的增加和需求的持续增长,水平井压裂技术逐渐成为油气开发中的重要手段。

研究人员通过不断改进和创新,使水平井压裂技术在提高产能、延长井寿命、降低成本等方面取得显著成效。

研究背景部分主要围绕水平井压裂技术在油气开发中的重要性展开,包括技术的发展历程、应用范围和取得的成果等方面。

还需对当前水平井压裂技术存在的问题和局限性进行分析,为后续的技术展望和发展方向提供参考。

水平井压裂技术的研究背景可以帮助读者全面了解该技术的来源、发展和应用背景,为正文部分的技术现状分析和展望打下基础。

1.2 研究目的研究目的是深入探讨水平井压裂工艺技术在油气勘探开发中的应用现状及存在的问题,进一步分析其在提高油气产量、延长井筒寿命、降低生产成本等方面的优势和局限性。

通过对当前水平井压裂工艺技术的实际案例进行分析,总结出其在不同地质条件下的适用情况,并对未来水平井压裂工艺技术发展方向和应用前景进行展望。

本文旨在探讨水平井压裂工艺技术在提高油气资源开发利用效率、保障能源安全、推动油气行业可持续发展方面的重要性,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。

2. 正文2.1 水平井压裂工艺技术现状分析水平井压裂是一种常用的油气田开发技术,通过水平井钻井技术和压裂技术结合应用,可以有效提高油气田产量。

目前,水平井压裂工艺技术在油气田开发中得到了广泛应用,取得了显著的效果。

水平井压裂工艺技术可以有效提高储层的产能。

通过水平井的钻井,可以延长井底与储层的接触长度,从而提高了储层的开采效率。

通过压裂技术,可以有效破裂储层岩石,增加储层的渗透率,提高了油气的采收率。

水平井压裂工艺技术可以减少油气井的生产成本。

相比传统垂直井,在水平井的钻井工艺中,可以减少钻井长度和材料消耗,从而减少了工程投入。

水平井的压裂技术可以避免井底多次压裂导致的井壁损坏和井筒塌陷问题,减少了维护成本。

水平井压裂工艺技术

水平井压裂工艺技术

水平井压裂工艺技术随着油田开发和开采工作的不断深入,如今的油藏压力已经迅速下降,这对油田的开发和生产带来了巨大的挑战。

为了解决这一问题,水平井压裂工艺技术应运而生。

水平井压裂工艺技术是一种通过使用高压泵将带有特殊添加剂的液体注入到水平井中的一种工艺。

这种添加剂旨在增加岩石的孔隙度和渗透率,从而提高油藏的产能。

压裂技术的原理是在岩石裂缝中注入高压液体,以破裂岩石并扩大裂缝,使更多的油或气能够流入到井筒中。

水平井压裂工艺技术主要由以下步骤组成:1. 确定压裂目标:通过分析油藏的地质特征、储层性质、石油和天然气存在的形式等因素,确定进行压裂的目标位置。

2. 编制施工方案:根据目标位置,制定压裂施工方案,包括压裂液的配方、注入压力和流量的控制等。

3. 钻井和完井:按照施工方案进行钻井和完井,将水平井和储层连接起来。

4. 压裂注水:使用高压泵将特殊添加剂配制成的压裂液注入到水平井中,通过岩石的裂缝和孔隙进入到储层中。

5. 压裂压力监测:监测压裂过程中的压力变化,以确保压裂液能够充分地破裂岩石并扩大裂缝。

6. 压裂液回收:在压裂注水后,对压裂液进行回收处理,以避免对环境造成污染。

通过水平井压裂工艺技术,可以有效地改善油田的产能和生产效率。

此外,这种技术还可以降低开采成本和环境影响,提高油气的回收率和利用率。

与传统的垂直井开采相比,水平井压裂工艺技术具有以下优势:1. 压裂液注入量大:水平井具有较大的井筒面积,可容纳更多的压裂液注入,从而增加油藏的产能。

2. 压裂液分布均匀:由于水平井具有较长的井段,压裂液在井段中的分布相对均匀,能够更好地破裂岩石并扩大裂缝。

3. 压裂程度可控:水平井压裂过程中,压裂液的注入流量和压力可进行实时调整和监测,以控制压裂程度,避免过度压裂造成资源浪费。

4. 压裂液回收高效:由于水平井压裂工艺技术能够将压裂液注入到靠近油藏的位置,使得压裂液回收更加高效,降低对环境的影响。

综上所述,水平井压裂工艺技术是一种有效提高油田产能和生产效率的工艺技术。

一种水平井重复压裂方法与流程技术

一种水平井重复压裂方法与流程技术

一种水平井重复压裂方法与流程技术在油气田开发过程中,水平井重复压裂技术是一种提高油气田产量和采收率的重要方法。

本文将详细介绍一种水平井重复压裂方法与流程技术,以期为相关领域的技术人员提供参考。

一、水平井重复压裂方法1.选井条件在进行水平井重复压裂前,需对目标井进行严格筛选。

选井条件包括:水平井筒完整性好,无严重变形和塌陷;储层物性好,具有较好的渗透率和孔隙度;初次压裂效果明显,但产量下降较快;井筒附近存在可压裂的剩余油气资源。

2.压裂液选择重复压裂液应选择与初次压裂液相容性好的液体,以降低对地层的伤害。

常用压裂液包括:水基压裂液、油基压裂液、泡沫压裂液等。

可根据储层特性和施工要求进行选择。

3.压裂工艺参数优化重复压裂工艺参数包括:压裂规模、泵注排量、泵注压力、裂缝间距、裂缝长度等。

根据初次压裂资料和井筒动态数据,采用数值模拟技术对上述参数进行优化,以提高压裂效果。

4.施工过程(1)井筒准备:对水平井筒进行清洗,确保井筒畅通;对井筒附近的地层进行预处理,提高压裂液的有效利用率。

(2)泵注压裂液:按照优化后的工艺参数,泵注压裂液,形成新的裂缝。

(3)裂缝监测:采用微地震监测、声波监测等技术,实时监测裂缝的扩展情况,为后续施工提供依据。

(4)压后评估:分析压后产量、压力等数据,评估重复压裂效果。

二、流程技术1.数据收集与分析:收集初次压裂资料、井筒动态数据、储层特性等,进行综合分析,为重复压裂提供依据。

2.压裂液选择与评价:根据储层特性,选择合适的压裂液,并进行评价,确保压裂液性能满足要求。

3.工艺参数优化:采用数值模拟技术,对重复压裂工艺参数进行优化。

4.施工方案制定:根据优化结果,制定详细的施工方案。

5.施工过程监测与调整:实时监测施工过程,根据监测数据及时调整施工参数,确保压裂效果。

6.压后评估与优化:分析压后产量、压力等数据,对重复压裂效果进行评估,为进一步优化施工方案提供依据。

总结:水平井重复压裂方法与流程技术在油气田开发中具有重要意义。

精选水平井压裂工艺技术

精选水平井压裂工艺技术
不同地层三向应力差异的人工裂缝形态示意图
②优选的压裂段位于含油砂岩内,且电性显示明显, 含油饱满、总烃含量高;(横向裂缝尤为重要)
肇57-平35井地质条件不如肇57-平33井,初期日产 油和累积产油分别是后者的1.37、2.16倍。
③人工裂缝尽量沟通邻近的油层,以“一缝穿 多层”为目标进行布缝。
应用井底压力资料对水
4
平井套管摩阻进行了拟合,建
3.5 3
2.5
立了预测公式。同时对不同工 2 1.5
具下的油管阻力也进行了校正。
1 0.5
0
0
·
套管摩阻计算
y = 0.4501x - 0.0082 R2 = 0.999
·· ·
2
4
6
8
10
水平井限流法压裂诊断结果
为能够定量解释限流压裂裂缝差异,开展了连续油 管测井温解释裂缝形态研究
磨损前 磨损后
新管柱
研制Y344-115封隔器,中心管优选耐磨材质,改进了工具连 接部位结构,采用橡胶垫充填间隙,满足了施工要求。
3、发展了水平井限流压裂诊断和评估技术
完善摩阻分析法,提高压 水平井压裂节点压力分析示意图 开炮眼数判断的可靠性
水平井限流压裂过程 中的摩阻与直井相比增加 了套管沿程损失,在以往 的诊断中被忽略,使得计 算的炮眼摩阻大于实际, 导致计算的压开孔数不准。
4
州78-平71
06.08.30
49.3
48.8
16.1
14.2
5956
5
肇62-平22
06.12.04
16.2
15.4
10.1
9.1
2280
6
肇33-平28
07.01.07

水平井连续油管分段压裂技术研究

水平井连续油管分段压裂技术研究

水平井连续油管分段压裂技术研究一、引言在油田开发过程中,水平井是一种常见的开采技术,它可以有效地提高油田的开采率和产能。

对于低渗透油田和致密油气藏的开发,水平井更是一种不可或缺的技术手段。

而在水平井的油管分段压裂技术中,连续压裂技术则是一种能够提高水平井开采效果的重要手段。

对水平井连续油管分段压裂技术进行深入研究,对于油田的开采效果和经济效益具有重大的意义。

二、水平井连续油管分段压裂技术的原理水平井连续油管分段压裂技术是指在水平井井筒内,通过多级油管分段压裂来增加裂缝面积和改善裂缝的连通性,从而提高裂缝的有效性和开采效果。

该技术通过在油管内设置分段压裂器以及分段打压的方式,实现在同一水平井井筒内连续进行多次压裂操作,从而将产能提高到最大。

四、水平井连续油管分段压裂技术的关键技术1. 分段压裂器的设计和制造:分段压裂器是连续油管分段压裂技术的核心设备,其设计和制造直接影响了压裂效果和操作效率。

2. 压裂压力的控制:在连续油管分段压裂过程中,需要对压裂压力进行有效的控制,以保证压裂效果和安全性。

3. 压裂液体的选取和配比:压裂液体的选取和配比对于压裂效果至关重要,需要根据地质条件和井筒特点进行合理的选择和混合。

五、水平井连续油管分段压裂技术在实践中的应用目前,水平井连续油管分段压裂技术已经在国内外的一些油田实践中得到了应用,并取得了一定的成果。

在国内的某低渗透油田中,连续油管分段压裂技术被成功应用,实现了较好的压裂效果和产能提升。

在国外一些致密油气藏的开发中,该技术也取得了一定的成功,为油气田的开采做出了积极贡献。

六、水平井连续油管分段压裂技术的发展趋势随着油气田勘探开发技术的不断进步,水平井连续油管分段压裂技术在未来将会有更广阔的应用前景。

在技术方面,随着分段压裂器、压裂液体以及控制技术的不断改进,将会使得该技术的操作更加便捷和高效。

在应用方面,水平井连续油管分段压裂技术将会得到更加广泛的应用,为油气田的开采提供更多的技术支持。

水平井压裂工艺技术现状及展望

水平井压裂工艺技术现状及展望

水平井压裂工艺技术现状及展望水平井压裂工艺技术是一种用于增加油气井产能的重要方法,现已广泛应用于油气开发领域。

本文将从现状和展望两个方面对水平井压裂工艺技术进行介绍。

水平井压裂工艺技术的现状:1. 压裂液配方优化:压裂液是实施水平井压裂的关键因素之一。

目前的研究重点是优化压裂液的配方,以提高其性能。

常规的压裂液配方包括水基、油基和乙烯基压裂液。

近年来,还出现了一些新型压裂液,如纳米液体、离子液体等,以提高压裂液的流变性能和压裂效果。

2. 压裂施工技术改进:针对不同的地质条件和油气井的特点,研究人员不断改进压裂施工技术。

采用水平井断层层状压裂技术、高效压裂技术等,以提高压裂的效果和产能。

3. 压裂监测技术发展:为了实时监测压裂效果,研究人员发展了一系列压裂监测技术,如微地震监测、红外热像仪监测等。

这些技术可以提供压裂液的分布情况、裂缝的扩展情况等信息,为优化压裂设计提供依据。

水平井压裂工艺技术的展望:1. 精细化施工:未来的发展趋势是实现水平井压裂施工的精细化。

通过采用更加灵活的压裂液和施工方案,实现对井底地层的精准控制,提高压裂效果和产能。

2. 可持续性发展:现如今,人们对环境保护的要求越来越高。

未来的发展方向是探索更加环保可持续的水平井压裂技术,减少对环境的污染,更好地实现油气资源的开发和利用。

3. 数字化技术应用:随着信息技术的快速发展,数字化技术已经进入到油气开发领域。

未来,水平井压裂工艺技术也将会借助数字化技术的应用得到进一步推进。

通过数据采集、处理和分析,实现对压裂过程的智能化管理和优化。

水平井压裂工艺技术在油气开发中起着重要的作用。

目前,研究人员在压裂液配方、施工技术改进和监测技术发展等方面做出了一系列的努力。

未来的发展趋势是实现水平井压裂施工的精细化、可持续性发展和数字化技术应用。

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一、概述 二、裸眼封隔器完井压裂技术 三、苏里格水平采用的井压裂技术√
苏里格水平采用的井压裂技术
不动管柱水力喷射——长庆油田油气工艺研究院 长庆油田油气工艺研究院 不动管柱水力喷射
特点: 特点: 1、管柱比较简单,成本较低 ; 、管柱比较简单, 2、喷嘴的泵注排量受到一定的限制,加砂规模也就受到限制 ; 、喷嘴的泵注排量受到一定的限制, 3、在喷嘴之间没有封隔器把地层隔开,不能实现真正意义上的 、在喷嘴之间没有封隔器把地层隔开, 分段 ; 4、对于全井段有可能不能按设计实际完成加砂压裂施工 、
施工工序 井筒准备
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
下完井管柱及施工管柱
合计
裸眼封隔器完井压裂技术
管柱及分段整体设计
层段 回接 部分 工具名称 反循环阀 水力锚 回接插头 悬挂器 第五段 投球滑套Ⅳ 投球滑套Ⅳ 裸眼封隔器8 裸眼封隔器 裸眼封隔器7 裸眼封隔器 投球滑套Ⅲ 第四段 投球滑套Ⅲ 裸眼封隔器6 裸眼封隔器 裸眼封隔器5 裸眼封隔器 投球滑套Ⅱ 第三段 投球滑套Ⅱ 裸眼封隔器4 裸眼封隔器 裸眼封隔器3 裸眼封隔器 第二段 投球滑套Ⅰ 投球滑套Ⅰ 裸眼封隔器2 裸眼封隔器 裸眼封隔器1 裸眼封隔器 第一段 压力滑套 引鞋 设计位置 (m) ) 2532 2542 2544 2545 3105 3125 3225 3245 3265 3355 3373 3391 3485 3515 3535 3665 3685 3710
概 述
机械封隔器裸眼水平段分段压裂、 机械封隔器裸眼水平段分段压裂、酸化改造技术
概 述
遇液封隔器裸眼水平段分段压裂、 遇液封隔器裸眼水平段分段压裂、酸化改造技术
概 述
油管不动管柱喷射压裂技术
概 述
连续油管喷射、 连续油管喷射、环空压裂技术
概 述
机械桥塞分段压裂、 机械桥塞分段压裂、酸化技术
完成改造技术对比
汇 报 提 纲
一、概述√ 概述√ 二、裸眼封隔器完井压裂技术 三、苏里格水平井压裂技术对比
概 述
在水平井开发过程中,形成了多种增产改造工艺方法, 在水平井开发过程中,形成了多种增产改造工艺方法,目 前主要有以下6 前主要有以下6种。
机械封隔器裸眼水平段分段压裂、 机械封隔器裸眼水平段分段压裂、酸化 遇液封隔器裸眼水平段分段压裂、 遇液封隔器裸眼水平段分段压裂、酸化 油管不动管柱喷射压裂 连续油管喷射、 连续油管喷射、环空压裂 机械桥塞分段压裂、 机械桥塞分段压裂、酸化 固井滑套分段压裂、 固井滑套分段压裂、酸化
裸眼封隔器完井压裂技术
完井工具系统
裸眼封隔器 憋压 胀封
压差滑套
投球开启滑套
球入座后带动内滑套向下滑动
裸眼封隔器完井压裂技术
完井工具系统
尾管悬挂封隔器 卡瓦
V型浮鞋 型浮鞋
球座总成
裸眼封隔器完井压裂技术
完井工具系统
滑套球座、压裂/ 滑套球座、压裂/酸化球 (1)大级差:3.25″3.00″2.75″2.50″2.25″2.00″1.75″1.50″; )大级差: ; (2)小级差:2.875 ″2.75 ″2.625 ″2.50 ″2.375 ″2.25 ″2.125 ″2.00 ″ )小级差: 1.875 ″1.75 ″1.625 ″1.50 ″1.375 ″1.25 ″1.125 ″
汇报结束!
请各位领导、专家批评指正!
裸眼封隔器完井压裂技术
技术特点
实现了裸眼水平井分段完井、 实现了裸眼水平井分段完井、分段改造 水平段:采用尾管悬挂器+裸眼封隔器+滑套系统实现裸眼水平段分段、 水平段:采用尾管悬挂器+裸眼封隔器+滑套系统实现裸眼水平段分段、隔离 工具一次入井实现水平段压裂作业 直井段:压裂、排液、生产一体化管柱, 直井段:压裂、排液、生产一体化管柱,减少作业时间 不固井、射孔;增加投资回报率 不固井、射孔;
概 述
固井滑套分段压裂、 固井滑套分段压裂、酸化技术
一、概述 二、裸眼封隔器完井压裂技术√ 三、苏里格水平井压裂技术对比
裸眼封隔器完井压裂技术
工艺原理
完井工具组合: 滑套系列工具。 完井工具组合:采用尾管悬挂器 + 裸眼封隔器 + 滑套系列工具。 工艺原理:根据地质和工艺的要求把水平裸眼段分为若干段, 工艺原理:根据地质和工艺的要求把水平裸眼段分为若干段,在相应位置下 入水力座封式封隔器,在需要改造的对应位置下入滑套, 入水力座封式封隔器,在需要改造的对应位置下入滑套,封隔器与滑套连接 成管柱串,下完井管柱到设计位置,座封封隔器,施工时投球依次打开滑套, 成管柱串,下完井管柱到设计位置,座封封隔器,施工时投球依次打开滑套, 从而实现分段压裂或酸化的目的。 从而实现分段压裂或酸化的目的。
水平井分段改造的方法很多,各有各的优缺点, 水平井分段改造的方法很多,各有各的优缺点,有些特殊结 构的油气井,需要采用特殊的工艺方法。总体而言, 构的油气井,需要采用特殊的工艺方法。总体而言,液压座封式 机械封隔器水平井分段压裂、酸化改造工艺适应性更广, 机械封隔器水平井分段压裂、酸化改造工艺适应性更广,在国内 外油气田中应用最多,工艺也最成熟, 外油气田中应用最多,工艺也最成熟,成功率也最高 。
裸眼封隔器坐封位置设计原则 裸眼封隔器坐封位置设计原则
关键点: 关键点: 狗腿度小:不大于10° ① 狗腿度小:不大于 °/30m ② 井径规则:井径较小,坐封可靠 井径规则:井径较小,
裸眼封隔器完井压裂技术
序号 工序 刮管、 刮管、通井 单钻头通井 单磨鞋通井 双或三磨鞋通井 下完井管柱 替浆 坐封、 坐封、丢手 起送入管柱 下压裂管柱 压裂施工 合层排液、 合层排液、求产 6-7天左右 天左右 时间 36h 16h 24h 24h 12h 4h 1h 8h 10h 12h
井深( ) 井深(m)
3362.29
井斜( ) 井斜(deg)
27.47 28.34 28.92 29.79 30.65
狗腿度( 狗腿度(deg/30m) )
3.849 2.774 2.6 2.787 3.525
井 眼 检 查
3371.82 3380.50 3390.23 3400.50
裸眼封隔器完井压裂技术
裸眼封隔器完井压裂技术
分段完井设计(针对不含水气井、水平井) 分段完井设计(针对不含水气井、水平井)
有效利用全井筒长度,提高控制面积和控制储量; 有效利用全井筒长度,提高控制面积和控制储量; 参考地层物物性,裂缝间距相对均匀; 参考地层物物性,裂缝间距相对均匀; 裂缝间距160-220m,避免缝间干扰,利于长期稳产; ,避免缝间干扰,利于长期稳产; 裂缝间距 裂缝与井筒相交时,用双封隔器控制起裂点。 裂缝与井筒相交时,用双封隔器控制起裂点。
单位 完工井数 效果 西南油气 田 9 长庆油田 8 长城钻探 20 川庆钻探 6 渤海钻探 5
最大21×m3/d,最小1.3×m3/d
2010年是安东石油裸眼封隔器在苏里格等大规模应用的一年, 2010年是安东石油裸眼封隔器在苏里格等大规模应用的一年,共计 年是安东石油裸眼封隔器在苏里格等大规模应用的一年 实施了48口水平井的裸眼封隔器分段压裂改造, 48口水平井的裸眼封隔器分段压裂改造 实施了48口水平井的裸眼封隔器分段压裂改造,也遇到过许多复杂 状况,各井都已经顺利的施工,充分的检验了我们工具的可靠性。 状况,各井都已经顺利的施工,充分的检验了我们工具的可靠性。 面对2011年巨大的市场,我们具备更多的实力和机遇。 2011年巨大的市场 面对2011年巨大的市场,我们具备更多的实力和机遇。
连续油管喷射、 连续油管喷射、环空压裂
1、加砂段数不受井眼大小的限制 ; 、 2、施工深度受到连续油管长度的限制 ; 、 3、施工时间较长 ,前段施工后需要经过较长时间才能防喷排液, 、 前段施工后需要经过较长时间才能防喷排液, 影响施工效果 ; 4、对于压力相对较高的气井,井控比较困难,施工控制较困难 。 、对于压力相对较高的气井,井控比较困难,
苏里格水平采用的井压裂技术
机械桥塞分段压裂 ——斯伦贝谢 斯伦贝谢
1、套管固井完井的水平井,工艺的施工周期也比较长; 、套管固井完井的水平井,工艺的施工周期也比较长; 2、需要采用辅助设备连续油管射孔; 、需要采用辅助设备连续油管射孔; 3、连续油管长度限制对于超长井的实施不利 、
苏里格水平采用的井压裂技术
投球滑套4: 投球滑套 : 3105
投球滑套3: 投球滑套 : 3245
投球滑套2: 投球滑套 : 3373
套 管 鞋 : 3102.8m
3125m
3225
3265
3355
3391
3485
3535
3665
第五段 22.2m
第四段 40m
第三段 36m
第二段 50m
第一段 274m
人工井底 3939
裸眼封隔器完井压裂技术 裸眼封隔器完井压裂技术实施简况
钢级 套 管 检 查
P110 P110 P110 P110 P110
尺寸( 尺寸(mm) )
177.8 177.8 177.8 177.8 177.8
壁厚( ) 壁厚(m)
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
长度( ) 下深( ) 长度(m) 下深(m)
11.24 11.16 11.05 11.15 11.07 3402.90 3391.66 3380.50 3369.45 3358.30
苏里格水平采用的井压裂技术
遇油膨胀封隔器——北京华油 哈里伯顿 北京华油-哈里伯顿 遇油膨胀封隔器 北京华油
1、封隔器外径比较小,有可能进入或通过有一定缩径的井段,对裸 、封隔器外径比较小,有可能进入或通过有一定缩径的井段, 眼段的直径要求不是十分严格; 眼段的直径要求不是十分严格; 2、封隔器胶筒需要在井内停留较长时间(一般需要7天以上)才能 、封隔器胶筒需要在井内停留较长时间(一般需要 天以上 天以上) 膨胀起到密封作用, 膨胀起到密封作用,对作业周期影响较大 ; 3、遇液封隔器胶筒膨胀不到位,没有其它的补救措施来提高它的密 、遇液封隔器胶筒膨胀不到位, 封性, 封性,因而不能确保把每个井段封隔开来改造 ; 4、跟踪井眼变化自我修复; 、跟踪井眼变化自我修复; 5、膨胀介质是柴油 、
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