油田油水井压裂技术的发展现状

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国内外水力压裂技术现状及发展趋势

国内外水力压裂技术现状及发展趋势

国内外水力压裂技术现状及发展趋势国内外水力压裂技术现状及发展趋势1. 水力压裂技术的概述水力压裂技术是一种用于释放和采集地下岩石中储存的天然气或石油的方法。

该技术通过高压水将岩石破碎,使储层中的油气能够流动到井口并采集出来。

水力压裂技术的应用范围广泛,已经成为当今油气勘探和生产领域不可或缺的重要工艺。

2. 国内水力压裂技术的发展2.1 技术进展近年来,中国在水力压裂技术领域取得了长足的进展。

国内开展了一系列水力压裂试验和生产实践,并不断优化了水力压裂液的配方和压裂参数,提高了技术效果。

目前,国内已经具备了一定的水力压裂能力,大规模商业化的水力压裂项目也在逐渐增加。

2.2 技术挑战然而,国内水力压裂技术仍面临一些挑战。

由于我国地质条件复杂多样,水力压裂参数的优化和设计仍需进一步完善。

水力压裂过程中对水和化学药剂的需求量较大,对水资源的消耗和环境影响也需要引起重视。

国内水力压裂技术在环保、安全等方面的标准和规范也亟待完善。

3. 国外水力压裂技术的现状3.1 技术领先相比之下,国外水力压裂技术相对更为成熟和领先。

美国作为全球水力压裂技术的发源地和领导者,已经积累了丰富的经验和技术。

加拿大、澳大利亚、阿根廷等国家也在水力压裂技术领域取得了显著进展。

3.2 发展趋势在国外,水力压裂技术正朝着更高效、可持续的方向发展。

技术创新持续推动着水力压裂技术的进步,如改良水力压裂液配方、增加试验参数、提高水力压裂设备效率等。

另注重环境保护和社会责任意识也推动了水力压裂的可持续发展,包括减少用水量、降低化学品使用、加强废水处理等。

4. 对水力压裂技术的观点和理解4.1 技术应用前景广阔水力压裂技术作为一种有效的油气勘探和生产工艺,具备广阔的应用前景。

随着全球能源需求的增长和传统资源的逐渐减少,水力压裂技术有望成为我国能源领域的重要支撑。

4.2 重视技术创新和可持续发展为了更好地推动水力压裂技术在国内的应用,我们应加大技术创新力度,不断优化水力压裂方案,提高资源利用效率,并探索更环保、可持续的水力压裂技术路径。

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提高油气井产能的重要方法,它通过在井筒内注入大量高压液体,在地层中形成裂缝,增加油气井与油层的接触面积,从而提高产能。

本文将介绍水平井压裂工艺技术的现状及展望。

目前,水平井压裂工艺技术已经取得了一定的研究成果,并在工业生产中得到了广泛应用。

主要包括以下几个方面:水平井压裂工艺技术已经形成了一套完整的理论体系。

研究者通过实验和数值模拟,深入研究了水平井压裂过程中的流体力学特性、压裂裂缝形成与演化机理等关键问题,对工艺参数的选择和优化提供了理论依据。

水平井压裂工艺技术已经形成了一套成熟的操作流程。

通常包括井筒完钻和钻井液清洗、套管固井、水平段入井和固定、作业液的选择和配比、压裂参数的确定和控制等环节。

这些操作流程经过长期实践验证,已经具有较高的可靠性和适用性。

水平井压裂工艺技术已经形成了一套完善的设备体系。

包括压裂液体制备、压裂泵车、压裂监测设备、压裂布局工具等。

这些设备不仅能够满足水平井压裂的需要,还能够进行远程监控和数据处理,提高了施工效率和控制精度。

水平井压裂工艺技术还面临一些挑战和问题。

首先是高成本和高风险。

水平井压裂过程中需要使用大量的化学品和能源,施工风险较大,一旦出现问题会造成较大的经济损失。

其次是环境污染问题。

压裂液中的化学物质和地下水的交互作用可能导致地下水污染,对生态环境造成危害。

再次是产能退化问题。

水平井压裂后,在一定时间内产能会有所增加,但随着时间的推移,裂缝会逐渐封闭,产能也会逐渐下降。

展望未来,水平井压裂工艺技术仍然有很大的发展空间。

一方面,可以进一步优化工艺参数和操作流程,提高工艺的稳定性和可控性,降低成本和风险。

可以开展更深入的研究,探索新的压裂技术和方法。

可以研究新型压裂液体的配方和制备,开发更高效的压裂泵车和监测设备,探索新的压裂布局方式,用于更多类型的地质条件和油藏类型。

还可以加强环境保护意识,研究环境友好型压裂液体的应用,减少对地下水的污染。

我国石油工程领域压裂酸化技术现状、未来趋势及促进对策

我国石油工程领域压裂酸化技术现状、未来趋势及促进对策

我国石油工程领域压裂酸化技术现状、未来趋势及促进对策摘要:随着我国经济发展,对油气资源的需求量越来越大。

近年来,随着油田开采难度的逐步加大,采用压裂和酸化技术已成为增产措施。

随着压裂和酸化技术的不断发展,其重要性日益凸显,不断提升压裂和酸化技术已成为当前油气田开发的当务之急。

文章系统地分析了国内压裂酸化技术的发展状况。

在此基础上,对目前国内压裂酸化技术存在的问题进行了归纳,并对今后的发展进行了展望。

并针对这些问题,提出了相应的解决措施和建议,以推动国内压裂和酸化技术的发展。

关键词:压裂酸化技术;现状;趋势;对策引言压裂酸化技术作为一种进攻性技术,对提高油气藏产量起着举足轻重的作用。

该方法能有效地增加石油和天然气的生产,是目前世界上许多大型油田实现增产和稳定的重要技术措施。

为了应对国内油气资源开采的严峻形势,加快压裂酸化技术的发展势在必行。

近几年来,油田开发过程中出现了一系列新的油藏、新的油藏开发难度加大,老油区的稳产、增产效果不佳等问题。

面对这种严峻的形势,国家有关部门出台了一系列政策,鼓励石油公司加大勘探开发力度,提高油气资源产量,把推进油气产业发展摆在重要位置。

在此情况下,加快开发压裂和酸化技术具有十分重要的意义。

要达到这个目的,就必须要对国内目前的压裂酸化技术状况有一个全面的认识,并且要认清其中的技术难点。

必须对这些问题进行深入的调查与分析,才能为这些问题寻找到行之有效的解决方法。

1我国石油工程领域压裂酸化技术现状近几年来,随着社会经济的迅速发展,人们对能源的需求量越来越大,特别是油气的消耗也越来越大。

随着国家对能源的需求,我国的石油工业得到了快速的发展,同时也对油田的开采提出了更高的要求。

压裂酸化技术作为一种有效的增产措施,能够极大地增加石油和天然气的产量,在石油和天然气开采中起到了越来越大的作用。

针对这些问题,近几年来,国内石油工业一直在加强对压裂酸化技术的研究与开发,并取得了一定进展。

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技术是一种用于增加地下油气储层产能的有效工艺,已经被广泛应用于油气勘探与开采领域。

本文将对水平井压裂工艺技术的现状进行综述,并展望其未来发展趋势。

1. 技术原理:水平井压裂技术是通过在油气储层中钻探一根水平井管,然后通过高压液体将压裂剂注入井孔中,从而形成裂缝网络,增加储层的渗透率,促进油气的流动。

2. 应用领域:水平井压裂技术主要应用于非常规油气储层的开发,如页岩气、页岩油和煤层气等。

水平井压裂技术也被应用于传统油气田的增产。

3. 技术难点:水平井压裂技术面临的主要难题包括压裂剂的选择、裂缝网络的设计和优化、裂缝扩展和稳定性等。

目前,针对这些问题已经有了一些解决方案,但仍需进一步研究改进。

4. 技术发展:水平井压裂技术自20世纪80年代开始应用于油气勘探与开采,经过几十年的发展,已经取得了显著的成果。

特别是在美国,在页岩气开发中取得了巨大的成功,成为美国能源革命的关键技术之一。

1. 提高效率:目前,水平井压裂技术在工艺效率上仍有提升空间。

未来,可以通过改进压裂剂的性能,优化裂缝网络设计和优化压裂参数等措施,提高压裂效果,提高产能和采收率。

2. 精细化设计:由于地下油气储层的复杂性,水平井压裂技术还面临着很多挑战。

未来,可以通过引入计算模拟、导向钻井等先进技术,精细化设计水平井和压裂工艺,提高压裂效果和经济效益。

3. 环境友好化:在水平井压裂过程中,压裂液中的化学物质可能对地下环境造成一定的影响。

未来,可以通过研究和应用环境友好的压裂剂,减少对环境的影响,并开展相关环境保护技术的研究。

4. 多学科融合:水平井压裂技术是一个涉及地质学、工程学、化学等多学科的综合技术。

未来,需要进一步加强不同学科之间的交流与合作,共同推动水平井压裂技术的发展。

水平井压裂技术是一项广泛应用于油气勘探与开采领域的有效工艺。

虽然在技术原理和应用领域上已经有了明确的进展,但仍面临一些技术难点。

石油压裂行业现状分析报告

石油压裂行业现状分析报告

石油压裂行业现状分析报告# 石油压裂行业现状分析报告## 引言石油压裂是一种提高油井产能和提取石油资源的重要技术手段。

随着能源需求的不断增长,石油压裂行业也逐渐兴起,并取得了显著的发展。

本报告将对石油压裂行业的现状进行分析,并展望其未来发展趋势。

## 1. 石油压裂技术的发展与应用石油压裂技术最早是在20世纪40年代开发出来的,当时主要用于增加油井产量。

随着技术的不断发展和完善,石油压裂技术在短时间内能够释放大量的石油和天然气资源,因此成为了石油产业的重要工具。

石油压裂技术在陆上和海上油气田开采中都有广泛的应用。

在陆上油气田中,通过注入高压液体和人造颗粒物,将岩石层中的裂缝扩大,从而增加油气的产出。

在海上油气田中,石油压裂技术可以帮助开发者更有效地提取海底储藏的油气资源。

## 2. 石油压裂行业的发展现状(1)市场规模持续扩大随着对能源的需求不断增长,全球石油压裂市场规模也在不断扩大。

根据市场调研数据显示,石油压裂市场在近几年内年均增长率超过10%。

此外,亚洲地区对石油压裂技术的需求也在迅速增长,成为全球石油压裂市场的主要增长动力。

(2)技术创新与进步石油压裂技术在过去几十年间不断创新与进步。

新型压裂液和颗粒物的引入,使得压裂效果大幅提高。

此外,3D地震勘探技术以及数据分析技术的突破,为石油压裂行业带来了更多的机遇和挑战。

(3)环保压力与可持续发展石油压裂行业在发展的同时也面临着环保压力。

压裂过程中使用的化学品和大量水资源的消耗,给环境带来了不可忽视的影响。

因此,如何在保证发展的同时注重环境保护,成为石油压裂行业亟需解决的问题。

## 3. 石油压裂行业的未来发展趋势(1)技术升级与集约化石油压裂技术将继续推动技术升级和集约化发展。

新一代压裂液的研发和应用将进一步提高石油开采效率。

同时,对压裂操作的优化和智能化监控将成为发展的重要方向。

(2)环保与可持续发展的关注随着环保意识的不断提高,石油压裂行业将加大环境保护和可持续发展的力度。

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常用于增加油气井产能的工艺,它通过在水平井段注入高压液体,破裂储层,扩大储层渗透性,从而提高油气井的产能。

水平井压裂工艺技术在近几十年中取得了显著的发展,但仍然存在一些挑战和改进的空间。

1. 压裂液体的研究:压裂液体是水平井压裂中的关键因素,目前常用的压裂液体包括水基、油基和液体类等,它们各有优缺点。

未来的发展方向是研发出更环保、高效的压裂液体,减少对环境的污染,并提高施工效率。

2. 压裂剂的研究:压裂剂是压裂液中能够产生并维持破裂缝的固体颗粒。

目前常用的压裂剂有石英砂、陶瓷颗粒等,但它们存在流动性差、易堵塞缝道等问题。

未来的发展方向是研发出具有良好流动性和高强度的压裂剂,以提高压裂缝的持续性。

3. 压裂设计的优化:水平井压裂设计是决定压裂效果的关键因素之一。

目前常用的优化方法有试井资料分析、数值模拟等,但这些方法在实际应用中存在一定的局限性。

未来的发展方向是进一步完善水平井压裂设计方法,提高压裂效果和经济效益。

4. 压裂监测技术的发展:压裂监测技术是评估水平井压裂效果和优化压裂设计的重要手段。

目前常用的监测方法有地震勘探、压力监测等,但这些方法存在成本高、实时性差等问题。

未来的发展方向是研发出成本低、实时性强的压裂监测技术,以便更好地评估和优化水平井压裂效果。

水平井压裂工艺技术在油气井增产领域具有广阔的应用前景。

未来的发展方向是通过优化压裂液体、压裂剂和施工设计等,提高水平井压裂效果,降低成本,减少环境污染,并通过先进的监测技术实时评估和优化压裂效果,以达到更高的油气井产能和经济效益。

油田油水井压裂技术的发展现状

油田油水井压裂技术的发展现状

油田油水井压裂技术的发展现状前言:上世纪50年代,美国提出"井网压裂"的建议。

后期,前苏联进行了物模与油藏数值模拟研究,进行了水力裂缝与井网系统组合。

水力压裂技术是油气井、注水井增注的一项重要技术措施。

主要是利用高压索组将液体超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底地层中形成裂缝,裂缝逐渐向前延伸,在地层中形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝,从而改善油气层的渗透性。

1.油田油水井压裂技术1.1.油田油水井压裂技术增注机理对于渗透性很好的储层,只要配注合理,完全不需要进行压裂或者酸化等措施,即可达到注水要求;而对于渗透性比较差的储层,特别是受到伤害后,为了满足一定的注水量要求,仅仅通过酸化、补孔等措施不足解决问题,这时就需要采取压裂措施,而压裂后改变了注入水的渗流特性,有效克服了"压降漏斗"的问题,比较容易达到降压注水或增注的目的。

因此,水井压裂对低渗、特低渗是很有必要的。

如果对水井进行压裂,即使支撑裂缝的长度很短,只要有一定的导流能力,那么井筒附近的压力损耗几乎是可忽略。

假设支撑裂缝长度为20米,导流能力为10μm时简化的井底压力的变化情况。

可以知道井筒附近的压力损耗很小,到地层深部由于不同位置与裂缝的关系不同,既有线性流,也有径向流,线性流的阻力小于径向流,部分位置的流体的流动存在混合流现象。

从井底压力来看,水井压裂后的井底拒力远远低于不进行压裂时的径向流,也远低于酸化措施处理后的。

因此,通过改变地层流油田注水井足裂增注化理体从径向流到双线性流流动规律,即使是特低渗储层也是可容易实现水井增注的。

1.2.影响低渗透油田压裂增注的主要因素一般情况下,注水井出现欠注现象的主要原因包括:储层物性差,储层渗透率低,注水井连通性差及注水水质波动等。

通过对注水井进行压裂增注措施是提高低渗透油田注水开发效果的一项有效措施。

然而,有时压裂后并未得到理想效果。

经研究表明,影响低渗透油田压裂增注的主要原因包括压裂液伤害特性、储层物性、毛细管阻力、润湿性及驱动压力等。

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重要的增产技术,对于开发和利用低渗透油气田具有重要意义。

目前,水平井压裂技术已经取得了较大的进展,在水平井的射孔、液体喷射、压裂液设计等方面进行了大量的研究和实践,取得了很好的效果。

水平井压裂工艺技术仍然存在一些问题和挑战,需要进一步的改进和创新。

水平井压裂技术的存在问题之一是压裂液的选择。

水平井的尺寸较小,对压裂液的流变性能和输送能力要求较高。

目前,常用的压裂液有水基液、油基液和乳化液三种,但每种压裂液都存在一定的问题。

水基液的使用比较广泛,但在超低渗透和致密油气田中,其使用效果有限,易造成返排水问题。

油基液具有较好的抗返排能力,但是成本较高,不易实际应用。

乳化液是一种新型的压裂液,具有较好的适应性和流变性能,在一定程度上可以解决水基液和油基液的一些问题,但其应用还需要进一步研究和验证。

水平井压裂技术在射孔方面也存在一些问题。

传统的射孔技术在水平井中难以实施,常常会出现射孔孔洞不稳定或者射孔精度不高的情况。

需要研究和开发适用于水平井的新型射孔技术,以提高射孔效果和井筒稳定性。

水平井压裂技术在压裂液喷射和控制方面也存在一些挑战。

由于水平井井壁与地层接触面积大,压裂液在地层中的分布和控制较为困难,容易造成不均匀压裂和失效区域的产生。

需要研究和改进液体喷射技术和井筒保护技术,以提高压裂工艺的效果和可控性。

展望未来,水平井压裂工艺技术可以从以下几个方面进行改进和创新。

可以研究和开发更加适应低渗透油气田的新型压裂液,提高压裂效果和经济性。

可以进行水平井射孔技术的研究,开发适用于水平井的高精度射孔工具和技术。

可以研究和改进液体喷射和控制技术,提高压裂液在地层中的分布和控制能力。

可以研究和开发更加智能化和自动化的水平井压裂工艺技术,提高工艺的可控性和稳定性。

水平井压裂工艺技术在油气田开发中具有重要的作用和潜力。

虽然目前存在一些问题和挑战,但通过改进和创新,相信水平井压裂工艺技术在未来的发展中会取得更好的效果,并为低渗透油气田的开发和利用提供更好的技术支持。

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在油气开采过程中常用的增产技术。

随着油气资源的日益枯竭和能源需求的不断增加,水平井压裂技术得到了广泛的应用和发展。

本文将对水平井压裂工艺技术的现状及展望作一详细的介绍。

1. 水平井压裂技术的起源水平井压裂技术起源于美国,上世纪90年代在美国的油气田开采中开始得到广泛应用。

通过对水平井进行定向钻井和高压液体介质的注入,从而将岩层进行压裂,增加了裂缝的面积和导流能力,提高了油气的产量。

2. 水平井压裂技术的应用水平井压裂技术在油田和气田的开发中得到了广泛的应用。

通过这一技术,能够有效地开采低渗透储层、致密砂岩和页岩气等非常规油气资源,提高了油气田的开采效率和产量。

3. 水平井压裂技术的发展随着油气资源的日益枯竭和能源需求的不断增加,水平井压裂技术的研究和发展也日益受到重视。

在技术方面,水平井的水平段长度和井眼直径越来越大,压裂技术也更加精细化和智能化;在装备方面,钻井设备和压裂设备也在不断更新和完善,提高了作业的效率和安全性。

4. 水平井压裂技术的问题水平井压裂技术在应用过程中也存在一些问题。

压裂液回收、裂缝控制、产能持续性等问题,需要在技术上不断攻关和改进。

二、水平井压裂工艺技术展望1. 技术的智能化和精细化未来,水平井压裂技术将朝着智能化和精细化的方向发展。

通过引入先进的传感技术和互联网技术,实现作业过程的实时监测和智能控制,提高作业的精准度和安全性。

2. 环保技术的研发和应用水平井压裂过程中产生的废水和废液对环境造成了一定的影响,未来需要加大对环保技术的研发和应用力度,实现压裂液的高效回收和再利用,降低对环境的影响。

3. 产能持续性技术的研究和应用水平井压裂工艺技术在增加了产能的也存在一定程度上的产能持续性问题。

未来需要加大对产能持续性技术的研究和应用,延长油气田的有效生产期,降低油气田的衰竭速度。

4. 新材料和新技术的推广应用水平井压裂工艺技术的发展也离不开新材料和新技术的推广应用。

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在油气开采中常用的技术手段,通过对水平井进行压裂处理,可以大大提高油气储量的开采效率。

随着油气开采技术的不断进步和完善,水平井压裂工艺技术也在不断发展和改进。

本文将对水平井压裂工艺技术的现状及未来展望进行分析和探讨。

1.技术原理及发展历程水平井压裂是一种利用高压液体将岩石裂开,从而增加岩石孔隙中的油气渗透性的技术。

水平井压裂技术最早起源于20世纪40年代的美国,在60年代开始逐渐应用于石油开采中。

随着对水平井压裂技术的不断改进和完善,现代水平井压裂技术已经成熟,并在全球范围内被广泛应用。

2.技术分类及特点根据压裂液体的属性和使用情况,水平井压裂工艺技术可以分为液体压裂、气体压裂和混合压裂等多种类型。

液体压裂是最常见的一种,通过将高压液体注入井下,利用压力将岩石裂开,从而增加油气储量的产出。

而气体压裂则是利用高压气体将岩石裂开,混合压裂则是将液体和气体一同注入井下进行压裂处理。

水平井压裂工艺技术的特点主要包括提高油气产量、提高开采效率、缩短生产周期、减少环境影响等。

相比传统的垂直井开采技术,水平井压裂技术在油气开采中具有显著的优势。

3.应用情况及效果评估水平井压裂技术在世界范围内得到了广泛的应用,并取得了显著的成效。

特别是在北美地区,水平井压裂技术已经成为油气开采的主流技术手段。

通过对水平井进行压裂处理,可以大大增加油气产量,提高油气储量的开采效率。

国内也在不断推广和应用水平井压裂技术,特别是在页岩气开采方面取得了良好的效果。

通过水平井压裂技术,将页岩气中的油气提取出来,为我国能源资源的开发做出了重要贡献。

1.技术瓶颈及需进一步突破尽管水平井压裂技术在油气开采中取得了很大的成功,但在实际应用中也存在一些瓶颈和问题。

压裂液体对环境的影响、压裂后的油气产量衰减速度等问题,都需要进一步的技术突破和解决。

水平井压裂技术在开采成本和效益上也面临一些挑战,特别是在压裂液体的成本、井下设备的磨损和维护等方面。

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技术是一种常用的油气开发方式,通过在水平井井筒内注入高压流体,将形成裂缝的岩石层进行破裂,从而提高油气的产能。

本文将介绍水平井压裂工艺技术的现状及展望。

目前,水平井压裂技术已经成熟应用于油气开发领域。

现阶段的水平井压裂工艺技术主要包括以下几个方面的进展:1. 压裂液体系:传统的压裂液主要以水基液为主,但由于水基液的渗透能力较弱,限制了裂缝的扩展效果。

如今研究人员开始尝试使用CO2、甲醇、丙醇等非水基液体系来提高压裂液的渗透能力,以取得更好的压裂效果。

2. 减小裂缝面积漏失:裂缝面积漏失是压裂效果不理想的一个主要原因。

为了解决这个问题,研究者们通过优化压裂液体系和注入参数,减小裂缝面积漏失,提高油气的产能。

还开展了基于纳米技术的材料研究,以制备更高强度的裂缝填充材料,从而减小裂缝的漏失程度。

3. 压裂裂缝的控制和优化:压裂裂缝的控制是水平井压裂技术的核心问题。

研究人员通过改变压裂参数、调整注入液体的流量和压力,以及使用正确的压裂工具和技术,来控制并优化裂缝的形成和扩展。

这将有助于最大程度地提高油气的产能。

展望未来,水平井压裂技术仍将继续发展并取得更好的效果。

以下是未来水平井压裂工艺技术发展的一些展望:1. 环境友好型液体系统:由于传统的压裂液体系中使用了很多化学物质,对环境造成了一定的污染。

未来的发展方向是研究开发一种环境友好型的液体系统,以减少对环境的不良影响。

2. 智能化压裂技术:当前,压裂过程中的压力和流量控制主要依靠操作人员的经验和判断。

未来,随着人工智能技术的不断发展,可以研发智能化的压裂技术,以实现自动化的压裂操作和实时监测。

3. 优化的压裂液体系:研究者可能会继续优化压裂液体系,并寻找更适合不同地质条件的液体组分和比例,以达到更高效的压裂效果。

4. 联合开发技术:由于目前的压裂技术仍存在效果不理想的问题,未来的发展方向之一可能是将压裂技术与其他油气开发技术相结合,如水驱、燃烧驱等,以发挥各种技术的优势,提高产能。

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水平井压裂技术是一种在水平钻井工程中广泛应用的加密油层或气层生产的工艺技术。

随着对能源需求的不断增长,水平井压裂技术已成为开发深水和极深水油气资源最有效的方式之一。

本文将介绍水平井压裂技术的现状,并展望其未来的发展方向。

现状:1. 水平井钻探技术的进步水平井钻探技术的不断进步为水平井压裂技术提供了强有力的支持。

水平井钻探技术的进步减少了钻井成本,缩短了开采周期,提高了油气输出率,是水平井压裂技术得以广泛应用的重要因素。

2. 压裂剂技术的提升压裂剂技术的提升是水平井压裂技术不断发展的关键因素之一。

现在的压裂剂技术中,新型压裂剂使用可降解的材料,能够防止更多的环境污染。

3. 人工智能现代化管理人工智能技术在现代化管理中扮演着不可替代的角色。

水平井压裂生产也同样需要进行先进的人工智能现代化管理。

采用人工智能技术可以使得井场的人员保持高效率,降低生产成本。

未来的发展方向:1. 环保型技术环保型技术对于人类的现在和未来都具有非常重要的意义。

未来水平井压裂技术的发展将会更加关注环保型技术的使用,减少环境污染的影响。

2. 智能化技术智能化技术是井场人员和设备非常重要的控制手段。

未来水平井压裂技术的发展将会采用更加先进的智能化技术,使得井场的人员和设备的控制变得更加精准、高效和智能。

3. 高效油气采集高效油气采集一直是水平井压裂技术的目标之一。

未来,水平井压裂技术的发展将会着重于如何更加高效地采集油气,如采用更加高效的压裂剂、增加压裂泵的数量和效率、提高油气产出率等。

结论:水平井压裂技术是一种高效的油气采集工艺技术,广泛应用于深水和极深水油气资源开发中。

未来该技术的发展将会着重于环保型技术、智能化技术和高效油气采集技术的应用,助力能源领域的可持续发展。

2023年油田压裂设备行业市场分析现状

2023年油田压裂设备行业市场分析现状

2023年油田压裂设备行业市场分析现状油田压裂设备行业是石油工业的一个重要组成部分,其主要应用于油田开发和油井维护。

随着全球能源需求的不断增长和对油气资源的深度开发,油田压裂设备行业也在不断发展壮大。

目前,油田压裂设备市场的主要驱动因素之一是全球能源需求的持续增长。

随着全球经济的发展和人口的增长,对油气资源的需求也在不断增加。

为了满足这种需求,各国都在积极开展油田开发和深层开采工作,进一步推动了油田压裂设备市场的发展。

另外,技术的不断进步也推动了油田压裂设备行业的发展。

随着科技的进步和油气勘探技术的不断改进,油田压裂设备的性能和效率都得到了大幅提升。

新一代的油田压裂设备具有更高的压力和流量,可以更好地满足油田开发的需求。

然而,油田压裂设备行业也面临一些挑战。

首先,市场竞争激烈。

由于油田开发企业众多,油田压裂设备市场竞争非常激烈。

企业需要不断提高产品质量和服务水平,才能在竞争中占据优势。

另外,环境问题也是油田压裂设备行业需要关注的重要问题。

油田压裂作业会产生大量废水和废气,对环境造成污染。

因此,企业需要加强环保措施,减少对环境的影响。

在国际市场上,美国是最大的油田压裂设备生产国和消费国。

美国油田资源丰富,需求量大,企业技术实力雄厚。

同时,美国政府也给予油田压裂设备行业一定的政策支持,进一步推动了市场的发展。

中国是全球第二大油田压裂设备市场,也是一个快速增长的市场。

随着对能源需求的不断增长,中国的油田开发和油井维护工作也在加快进行,对油田压裂设备的需求也在不断增加。

在市场竞争方面,国内油田压裂设备行业市场存在一定的差距。

国内企业在技术研发、创新能力和品牌影响力等方面仍存在一定的不足,与国际品牌差距较大。

因此,国内企业需要加强技术创新和品牌建设,提高自身竞争力。

总的来说,油田压裂设备行业市场前景较为广阔。

随着全球能源需求的持续增长和对油气资源的深度开发,油田压裂设备的需求也将继续增加。

同时,随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,企业需要不断提高产品质量和服务水平,以保持竞争力。

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随着页岩油气资源的不断开发,水平井压裂技术成为新一代油气勘探和开发的主要工艺之一。

本文将从压裂技术的基本原理、技术现状、存在问题以及未来展望等方面对水平井压裂技术进行探讨。

一、水平井压裂技术的基本原理水平井压裂技术是一种通过在水平井中注入高压液体将岩石裂开并形成缝隙,从而增加储层渗透性和生产率的工艺。

该技术主要包括以下三个方面:(1)液体注入:将高压液体注入水平井中,包括水和含砂特殊液体。

(2)施力:施加足够的压力使岩石裂开并形成缝隙。

(3)支撑:在岩石裂缝中灌入支撑物质,如小颗粒的石英砂或陶粒,以确保缝隙稳定并增加储层的渗透性。

目前在油气勘探开发中,水平井压裂技术已经广泛应用。

该技术的发展经历了以下几个阶段:(1)水平井压裂的早期阶段:20世纪70年代,美国开始在煤层气开采中使用水力加压深浅井压裂技术。

随着该技术的不断发展,水平井的应用范围逐渐扩大。

(2)常规水平井压裂阶段:上世纪80年代,水平井技术逐渐成熟,常规垂直井压裂技术不再适用,水平井压裂技术因其高效、低成本的特点得到广泛应用。

(3)复杂水平井压裂阶段:21世纪初,随着油气勘探难度的增加,水平井压裂技术也面临越来越多的挑战,如水平井多级分层压裂、长距离水平井压裂和高温高压井压裂等。

(1)环境污染问题:压裂过程中使用的液体,如化学品、石油和水等,可能会对地下水资源造成污染。

(2)压裂工艺的可持续性:随着压裂次数的增加,岩石的渗透性将逐渐降低,使得压裂效果下降。

(3)压裂技术需要大量的水资源,对于水资源供应受限的地区来说,这可能会造成问题。

(1)提高技术的可持续性:开发高效可持续的压裂技术,降低岩石渗透性下降的速度。

(2)减少对环境的影响:研究并开发非化学性质液体,减少对环境的影响。

(3)加强技术升级和创新:通过加强创新和技术升级,提高压裂技术的效率和储层采收率。

综上所述,水平井压裂技术是油气勘探开发的一个重要工艺,然而,该技术的应用还面临着许多问题。

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。

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在水平井井身内进行射孔、压裂、刺激油层以促进油气流动的技术。

其主要目的是通过增加井壁与油层接触面积以及通过增加裂缝面积和孔隙的连通性,提高油藏的开发效果和产量。

本文将介绍水平井压裂工艺技术的现状及展望。

水平井压裂工艺技术从20世纪80年代开始发展起来,经过多年的研究和实践,已经成为一种非常成熟的油气开发技术。

现阶段,水平井压裂工艺技术已经被广泛应用于油气勘探和开发中。

在目前的水平井压裂工艺技术中,主要包括以下几个方面的内容:1.井身设计:水平井的井身设计是压裂工艺技术的基础。

根据油藏的地质特征和开发目标,确定水平段的长度和位置,以及射孔和压裂的方式和参数。

2.射孔技术:射孔是水平井压裂工艺技术中非常重要的一环。

通过合理的射孔设计和射孔方式,可以有效地增加井壁与油层的接触面积,提高压裂液的渗透能力。

3.压裂液配方:压裂液的配方是水平井压裂工艺技术中的关键环节。

通过选择适当的压裂液配方和添加剂,可以提高压裂液的黏度、流动性和溶解性,从而增加对油层的刺激效果。

4.压裂施工:水平井压裂施工是整个技术过程的核心环节。

通过合理的施工方案和操作技术,可以实现对油层的有效刺激和裂缝扩展。

5.评价和监测:评价和监测是水平井压裂工艺技术的重要环节。

通过对井下生产数据和地面监测数据的分析和评价,可以及时调整施工参数和工艺流程,提高压裂效果和产量。

展望未来,水平井压裂工艺技术将继续向以下几个方向发展:1.工艺流程优化:通过改进工艺流程和提高施工效率,减少施工成本和周期,提高开发效果和产量。

2.压裂液技术改进:研发新型压裂液和添加剂,提高压裂液的性能和刺激效果,减少对环境的影响。

3.射孔和压裂技术改进:改进射孔和压裂技术,提高井壁与油层的接触面积,增加裂缝面积和孔隙的连通性。

4.新工具和设备研发:研发新型工具和设备,提高施工效率和质量,减少施工风险和事故。

5.自动化和智能化技术应用:应用自动化和智能化技术,提高施工效率和精度,降低人工操作和管理成本。

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
水平井压裂是一种重要的非常规油气开发技术,其通过压入高压流体使裂缝在地层中形成,从而提高井壁间的渗透性能,增加油气产量。

目前,水平井压裂技术已经成为了裂缝增强型石油开采的核心技术之一,不断推动着非常规油气产业的进步发展。

目前,水平井压裂工艺技术已经不断发展,保持着快速的发展趋势,成为了石油行业非常具有前景的领域。

未来水平井压裂工艺技术将会继续向以下三个方面发展和优化:
1. 压裂液的研发和创新。

压裂液的组分和性质决定了实际的裂缝效果和产能,同时也对地下水环境和生态环境产生影响。

因此,未来开发新型、环保、高效压裂液以及压裂液回收、处理、再利用技术将是一个重要的发展方向。

2. 裂缝设计的优化。

裂缝设计的优化将决定井壁间渗透性能的增强效果。

因此,研究并掌握合理的裂缝设计方法是优化水平井压裂技术的关键。

3. 多元化的井壁间改造技术。

随着水平井压裂技术的发展,其应用场景也日益多样化,开展针对性的井壁间改造技术也将成为未来发展的方向。

例如,同时进行水平井压裂和井眼内喷射改造技术,以达到更优化化的油气产量提升效果。

总之,水平井压裂技术以其高效、可控、灵活的优势优势已成为非常规油气开发中的重要手段。

随着技术的不断革新和发展,其未来发展前景极大,将助力非常规油气产业的可持续发展。

油田井下压裂技术现状及完善路径探析

油田井下压裂技术现状及完善路径探析

油田井下压裂技术现状及完善路径探析我国的石油原料储量丰富,在开采技术上达到一定的高度,但由于我国部分石油地理环境差异性较大,较为复杂。

使得勘探开发技术面临着层层挑战。

典型的例子就是油田井下压裂技术的应用,由于我国复杂的地貌条件,对于井下压裂技术的应用,我国与先进水平之间仍存在着不小的差距。

需要继续探究完善。

标签:井下压裂技术;现状;措施简单来说借助水利因素形成压力使油层产生裂缝的技术方式就是所说的油田井下压裂技术。

在应用过程中需要借助压裂车的作用,将具有高大压力的液体推入油层,当油层产生裂缝后在进行支撑剂填充。

井下压裂技术能够在很大程度上提高油层的渗透力并能够增加油井的产能。

压裂技术已经成为油田开发中广泛运用的技术方法。

但因为我国各地地理环境的差异,压裂技术方法也存在不同。

一.我国油田井下压裂技术1.化学隔离技术化学隔离技术的主要原理及技术过程:首先是通过对石油开采与输送管道实施压裂技术的处理,并针对石油管道中已经完成压裂技术处理的井管部位通过砂子以及液体胶塞进行隔离。

按照上述程序来实现整个油田开采的过程。

从技术方面评价,化学隔离技术的使用好处在于方法本身具有较好的安全性能。

弊端在于在使用化学隔离技术的过程中,要求工作人员对过程中所使用的液体胶塞的浓度参数有一个严格的把控,并且在施工环节中,对油田地下空间的储存结构也存在一定的破坏,因此在要求工作人员开采过程中要克服一系列困难在各个环节联合使用。

2.限流压技术限流压技术是一种主要运用于纵向裂缝结构的开采井,它是借助射孔的技术处理方式,并借助压裂液物质的高速射孔过程中,有效提高警笛技术点位的压力参数强度,是该压力大于油井的承压范围达到极限时,就会形成在每一层井段之间的裂缝结构。

尽管我国的石油开采技术不断变革,开采背景不断变化,但限流压技术始终不能达到广泛使用,主要原因是这种技术主要针对纵向裂缝油井开采,并且实际所达到的效果并不明显,在不断变革的开采过程中不能有良好的适应能力。

压裂技术现状及发展趋势

压裂技术现状及发展趋势

压裂技术(jìshù)现状及发展趋势(长城(Chángchéng)钻探工程技术(jìshù)公司(ɡōnɡsī)) 在近年(jìn nián)油气探明储量中,低渗透储量所占比例上升速度在逐年加大。

低渗透油气藏渗透率、孔隙度低,非均质性强,绝大多数油气井必须实施压裂增产措施后方见产能,压裂增产技术在低渗透油气藏开辟中的作用日益明显。

1、压裂技术发展历程自1947年美国Kansas的Houghton油田成功进行世界第一口井压裂试验以来,经过60多年的发展,压裂技术从工艺、压裂材料到压裂设备都得到快速的发展,已成为提高单井产量及改善油气田开辟效果的重要手段。

压裂从开始的单井小型压裂发展到目前的区块体积压裂,其发展经历了以下五个阶段[1]:(1)1947年-1970年:单井小型压裂。

压裂设备大多为水泥车,压裂施工规模比较小,压裂以解除近井周围污染为主,在玉门等油田取得了较好的效果。

(2)1970年-1990年:中型压裂。

通过引进千型压裂车组,压裂施工规模得到提高,形成长缝增大了储层改造体积,提高了低渗透油层的导流能力,这期间压裂技术推动了大港等油田的开辟。

(3)1990年-1999年:整体压裂。

压裂技术开始以油藏整体为单元,在低渗透油气藏形成为了整体压裂技术,支撑剂和压裂液得到规模化应用,大幅度提高储层的导流能力,整体压裂技术在长庆等油田开辟中发挥了巨大作用。

(4)1999年-2005年:开辟压裂。

考虑井距、井排与裂缝长度的关系,形成最优开辟井网,从油藏系统出发,应用开辟压裂技术进一步提高区块整体改造体积,在大庆、长庆等油田开始推广应用。

(5)2005年-今:广义的体积压裂。

从过去的限流法压裂到现在的直井细分层压裂、水平井分段压裂,增大储层改造体积,提高了低渗透油气藏的开发效果。

2、压裂技术(jìshù)发展现状经过五个阶段的发展,压裂技术(jìshù)日益完善,形成为了三维压裂设计软件和压裂井动态预测(yùcè)模型,研制(yánzhì)出环保(huánbǎo)的清洁压裂液体系和低密度支撑剂体系,配备高性能、大功率的压裂车组,使压裂技术成为低渗透油气藏开辟的重要手段之一。

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油田油水井压裂技术的发展现状
发表时间:2019-06-24T15:14:10.020Z 来源:《中国西部科技》2019年第8期作者:王恩斌1 孙玉才1张光洲2 [导读] 对于一些超深、低渗透以及裂缝性的油田,为了提高油田的整体开发效益就可以采用油田油水井压裂技术。

由于超深、低渗透以及裂缝性的油田物性差、孔隙孔喉狭窄,致使注水井地层吸水能力差,导致井口压力不断提高,可能达到甚至超过地面注水管线的临界压力,给油田注水开发带来极大困难。

近几年,针对水压力高的问题很多油田采用了油田油水井压裂技术。

本文分析了水井压裂多因素对水
井增注、油井增产的影响,指明了水井压裂技术方向。

1.大庆油田井下作业分公司压裂大队;
2.中油测井大庆分公司
前言:上世纪50年代,美国提出"井网压裂"的建议。

后期,前苏联进行了物模与油藏数值模拟研究,进行了水力裂缝与井网系统组合。

水力压裂技术是油气井、注水井增注的一项重要技术措施。

主要是利用高压索组将液体超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底地层中形成裂缝,裂缝逐渐向前延伸,在地层中形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝,从而改善油气层的渗透性。

1.油田油水井压裂技术
1.1.油田油水井压裂技术增注机理
对于渗透性很好的储层,只要配注合理,完全不需要进行压裂或者酸化等措施,即可达到注水要求;而对于渗透性比较差的储层,特别是受到伤害后,为了满足一定的注水量要求,仅仅通过酸化、补孔等措施不足解决问题,这时就需要采取压裂措施,而压裂后改变了注入水的渗流特性,有效克服了"压降漏斗"的问题,比较容易达到降压注水或增注的目的。

因此,水井压裂对低渗、特低渗是很有必要的。

如果对水井进行压裂,即使支撑裂缝的长度很短,只要有一定的导流能力,那么井筒附近的压力损耗几乎是可忽略。

假设支撑裂缝长度为20米,导流能力为10μm时简化的井底压力的变化情况。

可以知道井筒附近的压力损耗很小,到地层深部由于不同位置与裂缝的关系不同,既有线性流,也有径向流,线性流的阻力小于径向流,部分位置的流体的流动存在混合流现象。

从井底压力来看,水井压裂后的井底拒力远远低于不进行压裂时的径向流,也远低于酸化措施处理后的。

因此,通过改变地层流油田注水井足裂增注化理体从径向流到双线性流流动规律,即使是特低渗储层也是可容易实现水井增注的。

1.2.影响低渗透油田压裂增注的主要因素
一般情况下,注水井出现欠注现象的主要原因包括:储层物性差,储层渗透率低,注水井连通性差及注水水质波动等。

通过对注水井进行压裂增注措施是提高低渗透油田注水开发效果的一项有效措施。

然而,有时压裂后并未得到理想效果。

经研究表明,影响低渗透油田压裂增注的主要原因包括压裂液伤害特性、储层物性、毛细管阻力、润湿性及驱动压力等。

2.压裂技术方向研究
2.1.合理参数优化研究
确定裂缝导流能力:压裂裂缝的导流能力对压后油井日产量和长期累积产油量及水井的日注水量、累积注水量有较重要的影响,是评价压裂支撑裂缝的重要参数之一。

裂缝导流能力需要与储层物性相匹配,通常对于渗透性较低的储层,要求的导流能力稍低,而对于物性较好的储层,要求的导流能力高一些,即"低渗小导,高渗大导"。

导流能力的大小是由储层的基本物性决定的,对目标井层进行计算时,可根据具体情况进一步进行优化,求得最佳支撑裂缝的导流能力。

加砂强度和平均砂液比:加砂强度、平均砂液比也是十分重要的参数。

它们直接反映了压裂支撑裂缝中的砂体情况和裂缝的导流能力。

压裂过程中的砂液比过低,必然导致加砂强度低,支撑裂缝的支撑能力低,在长期生产过程中受到生产影响或岩石中孔隙压为变化,支撑裂缝的导流能力容易丧失,失去高渗流特性,直接影响压裂效果。

另外加砂强度和砂液比低,不容易形成好的砂梯剖面,与储层流体渗流时对不同裂缝长度段对裂缝的导流能力大小要求不一样不匹配,也就是说,从井筒到裂缝深处的导流能力应该越来越小,形成所谓的"模形",才符合人工裂缝储层流体的渗流规律。

因此应该优化出合适的砂液比和加砂强度,才能保证储层流体具有好的渗流场,提高注水量。

优化前置液:前置液是压裂施工过程中的重要组成部分,具有正反两方面作用。

适量的前置液可有效将地层压开,并使裂缝延伸到理想位置。

前置液量过大,虽有利于裂缝的延伸和支撑剂的运移,但压后不易排出,无论对支撑裂缝的导流能力,还是对储层的渗透率都有较大伤害,进而影响压裂效果;如果前置液量过小,在压裂过程中会提前滤失完,不利于造缝和支撑剂的携砂运移,严重时会导致施工过程中出现砂堵,直接导致施工失败,也会对压后产量和压裂效果造成较大影响。

因此,前置液的优化也是压裂施王优化设计的重要一环,需要根据具体井层的滤失情况和施工规模等进行精屯设计。

2.2.压裂工艺优化研究
分层压裂方式包括:单封隔器压裂分层压裂、双封隔器跨隔结合上提管柱的分层压裂、滑套封隔器分层压裂、堵塞球分层压裂、限流法分层压裂等等。

对于分层压裂工艺方式的优选结果如下:对于砂组之间隔层较薄,两砂组跨度较小,可以采用合压的压裂方式,而上下隔层厚度较大,可以采取单上封保护套管的油管注入方式。

对于那些砂组隔层较厚,且二个油层都具有较好的油气显示前景,为了达到充分认识地层和改造实施的可能,建议采用自下而上的压裂改造方式,逐一认识油层,分层压裂可以采用填砂等方式压裂。

对于同时希望一次改造2个以上油层的油井,建议采用以下压裂方式:双封隔器分压,先压下层,然后上提双封隔器压裂上层。

该方法优点是单层改造彻底,缺点是作业量大。

对于同时希望一次改造3个以上油层的油井,建议采用滑套封隔器分层压裂。

最佳施工参数的确定:施工排量=2.5-3.5m3/min,前置液%=40%,平均砂液比:25%以上,CON=5.5Kg/m2,泵注程序:10-15-20-25-30-35-40-45%。

结语:综上所述,本文研究了低渗透油田注水井压裂增注机理,也对影响低渗透油田压裂增注的主要因素进行了研究,包括压裂液伤害特性、储层物性、毛细管阻力、润湿性及驱动压力等。

并且根据各个因素对一些参数进行了分析,提示施工过程中需要注意的一些问题。

最后对于压裂技术的工艺优化进行了研究,并且给出了一些建议。

参考文献:
【1】刘长宇,丛立春等低渗透性薄层储层改造技术研究[J]钻采工艺,2008.5.第31卷,第5期.73-75. 【2】刘鹏,马英文,张亮等.压裂充填技术在疏松地层中的应用[J].石油钻采工艺,2006,28(4):56-59.。

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