葡萄花油田中高含水期油井压裂选井选层方法
第三节压裂设备及施工工艺5.8上午
• 8.关井扩散压力:压裂施工结束后,关闭井
口所有出口闸门,等待压裂液破胶、滤失及裂 缝闭合,防止支撑剂随高粘度压裂液返出裂缝。 • 关井时间不小于压裂液破胶时间,压裂液破胶 后用小喷嘴放喷,促进裂缝闭合。 • 9.活动管柱:活动管柱时,上提力不能超过 井内管柱悬重200 KN,上提速度控制在0.5 m/m以内,活动行程不能小于5m,达到提放自 如,拉力计显示管柱重量完全正常。 • 10.压后作业:按压裂设计要求探砂面,起压 裂管柱,完井,投产。
第三节压裂设备及施工工艺
(施工工艺)
一、压裂工艺方法 (一)选压裂井、层的原则 1、压裂选井原则 (1)K、S低油区,优选油气显示好、K、 Ф较高的井; (2)有油气显示但试油差井; (3)油气层受污染或者堵塞的井; (4)注水未见效、油水层一致的井; (5)储量大、开采状况差的井; (6)不能满足配产、配注的井。
(五)压裂后管理 1、及时排开压裂液 2、合理工作制度 3、取全资料 4、不能轻易采取压井措施 (六)效果评价 增产倍数、增产原油量、增产有效期
2、压裂选层的原则 (1)S要高; (2)要有足够的地层压力; (3)K要好,有高的Kh; (来自)压裂后能形成一条或多条渗流通道。
(二)压裂工艺方式 1、合层压裂
油气层往往是层组, 压裂时对这个层组的各个小层 同时进行施工叫合层压裂。
(1)油管压裂
(2)套管压裂
(3)油、套管压裂
2、分层压裂
原理:
下井时管柱除最下一级封隔器和喷嘴不带 滑套外,其它各级封隔器和喷嘴都带滑套,滑 套的作用是密封封隔器和喷嘴上的水眼。压裂 从下往上压。 第一层压完后,从井口投球,球下落座在 第二级封隔器内的滑套上(滑套上部是球座,滑 套的外经各级都一样大小,内经从上往下逐级 变小),开泵后在压力作用下剪断固定滑套的销 钉,滑套在液体推动下,带动喷嘴内的滑套一 起下行,直到特殊接箍处才停止。 这样第二级封隔器和喷嘴的水眼被打开, 下部水路被封隔,开始压第二层,压完后,再 投一个球,同理依次自下而上压裂。
特高含水期压裂选层方法及优化技术
特高含水期压裂选层方法及优化技术摘要:确定了油井合理压裂层段和压裂时机,给出了压裂选井选层原则。
并提出了压裂设计工艺优化和适用条件。
结合精细地质研究成果及开发动态分析,依据油藏压裂评价模型,探索特高含水期一定井网条件下整体压裂优化技术。
通过压裂减小层间渗透率变异系数,优选对应压裂层位进行改造,改善平面注采关系,提高整体挖潜效果,对指导油田难采储量有效动用具有重要作用。
关键词:特高含水期压裂选层原则工艺优化和条件Abstract: the oil well determine reasonable fracturing layer segment and the refracturing time, given the fracturing of selecting well choose layer principle. And put forward the fracturing design process optimization and application conditions. Combined with fine geologic research results and the development of the dynamic analysis, based on the reservoir fracturing evaluation model, explore high water cut period must be well nets condition overall fracturing optimization technique. Through the fracturing decrease permeability coefficient of variation between layers, and to select a corresponding modification of fracturing, improve the plane injection-production relation, improve the overall tap the effect of oil reserves are effective guidance to use has an important role.Keywords: high water cut period choose layer fracturing process optimization and the principle of conditions1压裂层段的确定及压裂的时机(1)压裂层段的确定。
重复压裂技术及选井选层的原则
重复压裂技术及选井选层的原则摘要:给出了目前国内外实施的重复压裂三种方式,分析了影响重复压裂效果的因素,确定了重复压裂选井选层的原则。
同时对重复压裂技术综合评价提出了认识,即重复压裂的水力裂缝方位可能与第一次形成的裂缝方位有所不同,重复压裂可能产生新的水力裂缝和重新优选压裂材料;对于致密气藏,重复压裂设计的原则是增加裂缝长度,对于高渗透性气藏,则应提高裂缝的导流能力。
重复压裂技术是改造失效井和产量已处于经济生产线以下的压裂井的有效措施。
关键词:重复压裂机理;压裂主要方式重复压裂是指在同一口井进行两次或两次以上的压裂。
这主要是压裂后随着生产时间的延长,导致油(气) 产能在一段时间后下降,或者是该井压裂后经过一段时间,又发现了其它层位上有更大的开发潜力,于是又对其进行压裂。
通过部分重复压裂井初次压裂瞬时停泵和重复压裂瞬时停泵所测,初次压裂施工瞬时停泵压力普遍高于重复压裂时的瞬时停泵压力,即重复压裂的破裂压力要低于初次压裂的破裂压力,分析可能是由于重复压裂裂缝重合于初次压裂裂缝所致。
由于初次压裂岩石的抗张强度要高于重复压裂时岩石的抗张强度,因此,重复压裂时的破裂压力要低于初次压裂时的破裂压力。
1国内外实施的重复压裂主要方式(1)层内压出新裂缝。
由于厚油层在纵向上的非均质性,油层内见效程度不同,层内矛盾突出而影响开发效果。
可以通过补射非主力油层或对非均质厚油层重复压裂、或者压裂同井新层等措施改善出油剖面,从而取得很好的效果。
(2)延伸原有裂缝。
油田开发过程中,由于压力、温度等环境条件的改变,引起原有压裂裂缝失效。
这类井需要加砂重新撑开原有裂缝,穿透堵塞带就可以获得不同程度的效果。
(3)改向重复压裂。
油田的低渗透层已处于高含水期,原有裂缝控制的原油产量已接近全部采出,裂缝成了水的主要通道,但某些井在现有采出条件下尚控制有一定的剩余可采储量。
这时最好的办法是将原有裂缝堵死,重新压裂,在与原有裂缝呈一定角度方向上造新缝,这样既可堵水,又可增加采油量。
葡萄花油田葡萄花油层水淹层测井解释方法研究
葡萄花油田葡萄花油层水淹层测井解释方法研究王滨涛;贾宏芳;韩野【摘要】葡萄花油田经过多年的注水开发,目前已经进入高含水开发阶段。
针对葡萄花油田葡萄花油层的地质特点,结合密闭取心井测井资料及投产井生产数据,分储层类型建立了储层参数计算方法、研究区块的定量解释标准。
该技术应用到葡萄花油田的水淹层解释中,目前综合解释符合率为83.3%,达到了解释精度,形成了有效的水淹层测井评价技术,有效提高了水淹层解释符合率。
【期刊名称】《长江大学学报(自科版)农学卷》【年(卷),期】2014(000)009【总页数】3页(P87-89)【关键词】葡萄花油田;水淹层;定量识别;三水模型;特高淹标准【作者】王滨涛;贾宏芳;韩野【作者单位】中石油大庆油田有限责任公司大庆钻探工程公司测井公司,黑龙江大庆 163412;中石油大庆油田有限责任公司大庆钻探工程公司测井公司,黑龙江大庆 163412;中石油大庆油田有限责任公司大庆钻探工程公司测井公司,黑龙江大庆 163412【正文语种】中文【中图分类】TE321葡萄花油田目前已进入高含水期,产量递减快,综合含水率已经在70%以上,但平均单井日产油仍保持在1t以上,油田具有一定的加密调整潜力。
同时油田进入开发中后期,长期的注水开发导致地层的岩性、物性、含油性变化更为复杂,解释难度增大。
笔者针对葡萄花油田窄薄砂体为主、薄层多、物性差的地质特点,建立葡萄花油田水淹层定量评价方法,为高含水油田进一步开展剩余油挖潜措施以及射孔方案编制等提供解释依据。
葡萄花油田位于松辽盆地中央坳陷大庆长垣二级构造带南部的三级葡萄花构造上,构造总体是一个近南北向的被多条北西向断层所分割的背斜构造。
葡萄花油层为三角洲内前缘相、三角洲外前缘相和三角洲内外前缘过渡相3种砂体组合。
储层岩性是一套细砂岩与灰绿色粉砂质泥岩组合,夹杂少量的钙质砂岩和粉砂岩,油层岩石颗粒表面溶蚀孔发育,储层颗粒间胶结物以泥质为主,平均泥质含量11.3% ~13.4%,有效孔隙度范围22.5%~31%,空气渗透率1~1000m D,原始含油饱和度66%,地层水矿化度分布在8490~9789mg/L。
浅谈高含水油藏注水井调剖选井方法
浅谈高含水油藏注水井调剖选井方法浅谈高含水油藏注水井调剖选井方法注水开发油田在开发中后期,由于注入水的长期冲刷,油藏孔隙结构和物理参数将发生变化,导致在注水井与生产井间可能产生高渗流通道,造成注入水的无效循环。
为了提高水驱油效率,对该区块进行堵水调剖试验。
标签:高含水期;堵水调剖;优选方;灰色关联1 前言注水开发油田,由于储层平面上和纵向上的非均质性,油水黏度的差别和注采井组内部的不平衡,必然会造成注入水在平面上向生产井方向的舌进现象,和在纵向上向高渗透层的突进现象。
特别是在开发后期,油井含水高达90%以上,由于注水的长期冲刷,油藏孔隙结构和物理参数将发生变化,在注水井与生产井之间很有可能产生高渗流通道,造成注入水的无效循环,大大降低了水驱油效率。
因此,优选存在高渗透层或大孔道的注水井进行堵水调剖,对于提高水驱油效率及区块水驱开发效果显得尤为重要。
2 调剖井组优选方法研究该区块共有四个注水井组。
长期以来,注水井多层合注、油井多层合采,且部分油井多向受效,导致油水井注采连通分析难度较大,仅靠测井及动态生产经验进行定性分析,具有一定的局限性。
为了更好的分析、优选合适的注水井组。
3 决策方法压力指数是根据注水井井口压降曲线求出的用于调剖决策的参数压力指数是注水井关井停注后所测的压降曲线与坐标轴之间的面积与测试时间的比值,储集层物性越好,越有可能存在高渗带或大孔道,调剖的必要性越大。
在注水开发过程中,注水井和生产井联系紧密,注水见效快,压力响应快,特别是开发后期,大孔道形成后,水井和油井连通性大大增强,油水井间的压力响应更快。
所以,可以通过计算生产井和注水井的采液强度和注水强度曲线的相关性,来判断井间的连通程度。
灰色关联分析是通过一定的方法寻求系统中各因素间的主要关系,找出影响目标值的重要因素,从而掌握事物的重要特征,它实际上是对于一个系统发展变化态势的定量描述和比较。
它是以因素的数据序列为依据,用数学的方法研究因素间几何对应关系,也就是变化大小、方向及速度等指标的相对性,即序列曲线的几何形状越接近,则它们之间的关联度越大,反之越小。
葡萄花油层水平井压裂效果分析
葡萄花油层水平井压裂效果分析作者:徐加红来源:《中国科技博览》2013年第03期摘要:2002年-2007年9月,水平井也在我厂投入了大批量地开发。
目前共投产油井水平井37口,水井2口。
对于低渗透油气藏来说,仅采用压裂或水平井开发往往达不到预期的开发效果,通过进行水力压裂产生多条裂缝增加水平井产能的途径极具潜力,压裂水平井技术对于开发低渗透储量的动用、提高注水量、提高水平井经济效益等方面有重要意义。
通过分析压前压后的产量变化,得出结论,以此对未来在宋芳屯油田和肇州油田水平井压裂投产或后期压裂增产提出建设性意见,提高区块开发效果,创造出更大的效益。
主题词:水平井压裂裂缝薄互层储量宋芳屯油田肇州油田【中图分类号】TE3571. 水平井开发现状截止2007年9月,第八采油厂先后在升平油田、宋芳屯油田南部、肇州油田15个区块布井65口,已完钻65口井(分支井2口)。
其中升平油田3口、宋芳屯油田南部10口、肇州油田52口,平均单井水平段长度559.1m,平均单井含油砂岩长度298.7m,含油砂岩钻遇率75.4%。
目前已经投产水平井油井37口(州201区块的肇33-平28开采扶余油层试验井),注水井2口,分布在9个区块内。
统计单采葡萄花油层的36口油井,投产初期平均单井日产液18.8t,日产油17.1t,目前平均单井日产液10.3t,日产油8.4t,综合含水18.5%,截止2007年8月底,累积产油153828t,平均单井累积产油4273t;注葡萄花油层水平井投产2口,投注初期平均单井日注水48m3,平均注水压力11.0MPa,目前平均日注水33m3,平均注水压力12.9MPa,累积注水19885m3。
1.2储层特征1.2.1肇州油田在已投产开采葡萄花油层的36口水平井中,有29口井位于肇州油田的9个区块,宋芳屯油田南部的州20区块有7口井。
肇州油田葡萄花油层砂体以席状砂为主,微幅度构造对油水有一定分异作用,造成平面上油水分布复杂,发育三角洲前缘相的席状砂和短条带状沿岸砂坝,储层分布较稳定。
清水压裂储层筛选方法研究
多元回归得出。
在压裂过程中,对岩体进行第 1 次循环荷载,上述
第 19 卷第 2 期
李浩.清水压裂储层筛选方法研究
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参 数 可 取 值 如 下 [7]:
A0 = -0.296 0 ± 0.125 8 B0 = -0.005 8 ± 0.002 2 C0 = 2.241 0 ± 0.350 4 D = -0.245 0 ± 0.108 6
中 图 分 类 号 :TE357.1+1
文 献 标 志 码 :A
Research on screening rservoir method for riverfrac treatment
Li Hao (College of Petroleum Engineering, Northeast Petroleum University, Daqing 163318, China) Abstract: Riverfrac treatment is widely applied in exploration and development of low permeability oil-gas filed, and great economic benefit has been gained. But owing to the restriction of reservoir stress, permeability, roughness and intensity of rock, all the low permeability reservoirs are not suitable for riverfrac treatment. Now, the reservoirs, being fit for riverfrac treatment, are selected by actual fracturing operation data, which is lack of support from the theory and lab tests and has not universal guide. Through the use of McGuire-Sikora chart, this paper analyzes the effect rule of fracture conductivity and fracture length on stimulation effect and the reservoir condition for riverfrac treatment. Considering the rock mechanics parameters, formation permeability, compression strength and closure stress, a mathematical model of forecasting the residual fracture width is established. According to lab core experiment, shear slip is simulated and a test model of fracture conductivity of riverfrac treatment in laboratory is also established. That provides a set of reliable methods for reservoir selection during riverfrac treatment. Key words: waterfrac treatment; McGuire-Sikora chart; flow conductivity; screening rservoir
压裂选井层条件方法
重复压裂技术—选井层的原则
重复压裂的选井选层应该符合以下几种情况 和条件:
1)所选井层有充足的剩余可采储量,它是重 复压裂后提高油井产量的物质基础,没有剩 余可采储量的井,就没有重复压裂的必要。
2)所选井层有充分的地层能量,它是重复压 裂后油井生产时间长短的关键。如果没有充 分的地层能量,即使进行重复压裂,油井的 产量也不会提高。
选井(层)的一般原则
压裂选井(层)应考虑的条件
油层条件:油层应具有工业开采价值;油相渗
透率在(0.1~20)×10-3µm2,对解堵压裂可大于 20×10-3µm2;油层与气层、水层间的隔层厚度应 大于10m;压裂找油的探井可不受以上条件的限制。
井身条件:油层套管抗内压值高于地层破裂压
力1MPa以上且无损坏;2)油层上下各30m内固井 质量为良好级。
重复压裂技术—影响因素分析
地质因素
目前地层压力 剩余可采储量 有效渗透率 相渗曲线类别 地下原油粘度 配套注水
工程因素
重复压裂技术—选井层的原则
重复压裂与第一次压裂有一个重要的区别, 就是重复压裂必须对前次压裂所形成的裂缝 有充分的认识。因此,重复压裂之前,必须 考虑:所选择重复压裂井目前的状况;前次 压裂所形成裂缝的状况;前次压裂的工艺技 术水平等。通过这些认识,确定所选择的井 是否具备重复压裂的条件,前次压裂失效的 原因,原来压裂工艺的不足,提出重复压裂 的潜在能力,采用新的技术路线和途径。
选井(层)的一般原则
酸处理的选井(层)原则
优先选择在钻井过程中油气显示好、而试油效果差 的井层 优先选择邻井高产而本井低产的井层 对于多产层位的井,应进行选择性(分层)处理 靠近油气、油水边界的井,或存在气水夹层的井, 不宜酸压 对套管破裂变形,管外串槽等井况不适宜酸处理的 井,应先进行修复待井况改善后再处理
对葡萄花油田中高含水期重复压裂选井选层方法的初步认识
对葡萄花油田中高含水期重复压裂选井选层方法的初步认识李振
【期刊名称】《科技创新与应用》
【年(卷),期】2014(0)34
【摘要】油井压裂是改善油层渗流条件,增加油井产量的主要措施,是油田进行产液结构调整,挖掘油层潜力,保持油田持续稳产的重要手段。
但随着油田开发时间的延长,可供压裂井选井选层的油层条件逐年变差,重复压裂井逐年增多,选层潜力越来越小,压裂效果逐年变差。
文章通过对葡萄花油田近年来油井重复压裂效果分析,初步总结出油井选井选层的基本原则,为老油井重复压裂提供了宝贵的经验。
【总页数】1页(P59-59)
【作者】李振
【作者单位】大庆油田第七采油厂第三油矿生产办,黑龙江大庆 163000
【正文语种】中文
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选井选层条件
选井(层)条件较合适的地层选择条件:1.具有天然裂缝发育的油气层。
2.坚硬、致密的油气层(脆性较大的地层)。
3.污染或堵塞严重的油气层。
4.泥质含量高的油气层。
5.水敏、酸敏及碳酸盐油气层。
6.其它增产措施的预处理及综合压裂。
7.经多次水力压裂长期关闭的“报废井”恢复生产。
勘探井:1.钻井泥浆和固井水泥等污染严重,虽然取芯显示测井和综合解释都比较好,但射孔后出油气较差或根本不出油的井。
2.原始地层物性差,但取芯见到天然微裂缝的井可优先选择采用高能气体压裂(HEGF)处理。
3.油气层中水敏性或酸敏性岩层含量较高。
水力压裂或酸处理不理想的井。
4.油层压力较高,地层致密,试油产量较低的井。
5.破裂压力高的井。
生产井和老油井:1.油层压力较高,供油能力充足,但产量突降的油(气)井。
2.增产措施后产量递减较快,而地层压力较高的油(气)井。
这两类油井主要是由于各种污染或堵塞使产量下降。
3.经多次增产处理产量已很低,但仍有一定地层压力的老油井,利用HEGF产生多条径向裂缝可有效地恢复其产量。
注水井:1.初期能注液,但因水质差吸水指数递减较快的井或层。
2.吸水指数低,达不到配注要求的井或层。
3.根本注不进水的井或层。
这几类井或层都可优先进行HEGF改造,使其达到配注要求。
天然气井:对气井进行水力压裂将会因压裂液大量进入地层而产生两相流动。
由此而引起气锁等不利因素的发生,不但不能增产,相反会影响气井的产量,而HEGF可克服上述不利因素。
选井的注意事项:1.油(气)井固井质量良好。
2.地层有较低的空隙度。
3.油层距离油水接触面和油气接面及与水层间的隔层在一定高度以上。
4.近井地带堵塞严重(S>3)5.强水敏、酸敏油气层.6.探井应具有较高地层压力和一定的初产(最好达到工业油气流标准一半以上),对天然裂缝发育较为充分的地区以及与全部相邻井相比产量显著较低的油气井,应重点考虑。
7.生产井(水压或酸压过)应仍有较高的产油潜力和地层压力。
试油井选层压裂新工艺及现场试验
试油井选层压裂新工艺及现场试验【摘要】社会的进步和技术的发展促使油井开采向深度更深难度更高的地段进行,这使得在油井项目工程中对油井反洗井通道要进行技术保障以便防止在封隔器之上的砂埋所引发一系列管柱沙卡等事故的发生,对其中的控制开关、封闭接头和封隔器等井下设备进行最优化组合设计,而设计新型可洗井封隔器可以较好地解决这个问题,对多层油井选层压裂新工艺技术能起到极大的促进作用。
【关键词】试油井选层压裂新工艺试油井以渗流力学理论为基础,通过各种测试仪表对油井生产进行动态测试,以研究油井和测试井的各种物理参数,并对油井的生产能力和各层间的联通关系进行分析,以代表性的数据解决同期产量。
试井是在是由试油的基础上进行的,通过对试油井特定时期得到的相关压力走向曲线和其他数据参数能够完善地反映出当时状况下的地层渗流情况和能量的传输情形,这些可以作为试油井压裂后效果的重要参考依据。
当前我国的单层压裂排液技术发展较为完善,基本能够实现单层压裂后不动管柱和直接排夜,其施工工艺大大简化,利于环境保护。
实践表明单层压裂不能满足实际工程的需要,在上返试油压裂时压裂的上层需要对下层进行封堵,这时对打桥塞的工艺要求增高。
并且在之后的下层测试工序中还要重新钻开桥塞,这会进一步增加试油的整个工程也使得工程进一步增加。
针对这种情况所设计的双封隔器很好地解决了这个问题。
1 相关技术要求1.1 试油井压裂工艺的原理分析新式的选层压裂技术是经过原工艺基础上进行改进,改进后采用新型封闭隔离器与控制开关密闭接头等等设备工具,这种改进的设备工艺再进行最优化的组合使得管柱选层压裂能够更好地达到较好的目的。
而在原管柱的内部对井下进行压后测温和压后排夜等工作的进行。
当试油井管柱一直下降至之前设定的位置时要对地面进行水力打压锚定,最终使得封闭器能够坐封到相应的位置,在对地上的投杆进行相应的控制开关控制时要使得封堵下层能够实现本层的相关压力控制。
在这样一系列的动作之后要控制喷油嘴的喷放状况,能够在出现沙堵问题时通过反打压将封隔器上的循环阀进行洗井和解除沙堵状况。
重复压裂井(层)参数的选择
重复压裂井(层)参数的选择摘要:阐述压裂机理,找出重复压裂裂缝失效和压后效果变差主要原因。
结出了适合某油田重复压裂井选井选层原则,一般选择含水率在75-85%之间,抓好油井管理工作,将对油井增产起到重要的作用。
探索了适应的设计分析方法和工艺措施,为经济有效制定实施压裂改造工艺提供了技术支持。
关键词:重复压裂;选井选层;裂缝;支撑剂;效果一、压裂机理根据达西定律,油井产量的大小在其他条件不变的情况下,与油层岩石的渗透率成正比。
因油层堵塞而低产和因油层本身自然渗透率低而低产都是因为渗透性的关系而影响油井产能,这类油井如果能解除油层的各种堵塞,或提高油层岩石的渗透性,都可以使油井增产。
通过外来的高压液流,改变油层岩石的内部结构,使油层形成裂缝,并用支撑剂支撑,这就大大提高油层岩石的渗透性,同时在压裂的过程中,外来的高压液流与地层流体之间的压力差很大,把井壁附近的污染物推向油层较深处,扩大液流的渗透面,从而解除了油层的各种堵塞。
油井压裂后增产幅度的大小,与压裂形成的裂缝长度、宽度、裂缝渗透率及含水率下降幅度有关。
实践表明,压裂形成的裂缝长度(深度)大,油井增产量就高,而且有效增产期也长;裂缝宽度大,裂缝渗透率高,油井增产量高。
产油量增幅与含水率下降幅度呈正比关系。
在施工中支撑剂加入量的多少在一定程度上反映了裂缝长度和宽度的大小,油井增产量随支撑剂加入量的增加而增加。
油井压裂后产量能不能增加,增产幅度大还是小,以及压裂增产有效期的长短,除了上述诸因素以外,还与油层能量的补给和其他配合的工艺措施关系很大。
应该根据不同油井的具体生产条件和其它的采油工艺有机的配合,发挥各种工艺措施的作用,提高油井增产幅度,延长增产的有效期。
二、原因分析2.1裂缝失效原因从某油田已压裂过的油层压力特征分析中发现,部分油层压力较高,但其生产动态却表现为:低产量、低液面。
分析原因是油层内人工裂缝导流能力下降所致。
(1)随着开采时间的延长,初次压裂施工的油井生产一段时间后,将产生一个水平孔隙压力梯度。
综合评判方法优选压裂井层
综合评判方法优选压裂井层【摘要】目前,压裂技术已经成为油田增产、稳产的重要措施之一。
压裂井层的优选是措施成功与否的关键。
本文应用综合评判方法研究了压裂井层的优选问题。
该方法快速灵活、简便易用,能够综合考虑多因素的影响,消除人为误差。
这种方法同样可以应用于补孔、调剖、堵水措施的井层优选。
【关键词】压裂井层1 前言水力压裂就是利用必要的设备和工具从地面向目的层泵入液体,使储层孔隙重的流体压力超过储层的破裂压力,在储层中形成一条人工裂缝,同时利用流体携带支撑剂充填裂缝,使裂缝闭合后仍具有较高的导流能力,从而降低油、气流入井筒内的渗流阻力,提高油气井的产量。
压裂的目的是改善油层井底附近的渗流条件,调整油井的出油剖面,使更多的油层动用起来,增加油井出油能力,控制油田含水上升速度,提高注水波及体积,改善油田开发效果。
目前油田上常用的压裂井层优选方法是,通过人工分析各井有效厚度、砂岩厚度、综合含水和产液量数据确定压裂井层。
这种方法有两个比较明显的缺点。
一是工作量大、费时费力。
二是人为因素影响较大。
这种方法受工作人员的经验限制,不同的人可能会做出不同的选择结果。
为此,本文应用综合评判方法对压裂井层的优选问题进行了有益的探讨。
2 压裂井层选择依据2.1 选择压裂井层时应考虑的原则选择压裂井层应考虑以下条件:(1)中、低渗透油层和含油砂层:(2)动静不附油层;(3)压裂层段与注水层段相连通,并注水效果好;(4)压力层段内小层数不宜过多,渗透率差异要小些;(5)压裂层段上下隔层厚度要大于3.0m,并且固井质量要好;(6)未见水油层。
2.2 选定压裂井层的条件(1)要有油井近期的分层测试资料;(2)油层压力要高;(3)油井必须要有耐高压施工条件;(4)压裂层要与注水井相连通;(5)主力油层有堵塞;(6)主力油层变差部位。
3 综合评判方法综合评判方法是一种综合考虑多个指标,对各个指标赋予一定分数,利用各指标的权重及分数分析研究对象是否可选的方法。
高含水井厚油层控水压裂增产技术探讨
内蒙 古石 油化 工
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高 含水井 厚油层控水压裂增产技术探讨
朱 或 , 张传华。
1 6 3 0 0 0 ) ( 1 . 大庆 油田有限责任公 司井 下分公司 , 2 . 庆油 田第七采油厂 , 黑龙江 大庆
摘 要: 目前 各 大 油 田都 已逐 步 进入 高含 水 开发 期 , 压 裂工 艺仍是 主要 的 增产技 术 手段 , 但 由于 高 含 水油 井越 来越 多, 虽然其 中仍 有 大量 刺余 油 , 但 压 裂效果 缺不 甚理 想 , 甚至 出现仅 增 液不增 油 的情 况 , 严 重影 响 了油 田的原 油稳 产 和 可持 续发展 。 本 文以 葡萄花 油 田为例 , 对近 几年 高含 水 井压裂 试验进行 了 总结分析 , 为如何 挖 掘 高含 水 井剩 余 油潜 力提 供做 了一些有 益探 索和 技术 借鉴 。 关键 词 : 高含 水 油 井 ; 控水 ; 压 裂 中图分 类号 : TE3 5 7 . 1 文献 标识 码 : A 文章 编号 : 1 0 0 6 -7 9 8 1 ( 2 0 1 3 ) 1 4 —0 1 0 5 一O 2 目前 , 各 大油 田都 已逐 渐 进 入 高含 水 开发 期 , 控 水挖潜 难 度越 来越 大 。作 为 重要 增产 技 术手 段 的 压 裂工 艺 在 高含 水 井 应 用 越 来 越 受 到 限 制 , 虽然 这 些 高含 水 井 的油 层 内仍 存 在 在 大 量 的 剩余 油 , 但 由 于 剩余 油 大 部分 分 布 在 厚 油 层 的 中上 部 , 挖 潜难 度 相 当大 , 甚 至往往 出现压 裂 后仅 增 液不 增油 的情 况 。 为此 , 本 文 以葡 萄花 油 田为 例 , 对 近 几年 的高含 水厚 油 层控 水 压 裂挖 潜 试 验 进 行 了分 析 和 总结 , 为 同类 井、 层如何提高高含水厚油层压裂效果提供了一定 的技 术 借鉴 。 1 高含 水厚 油层 层 内挖 潜 难题 及 对策
葡萄花油田水平缝重复压裂改造技术
根据 现实 生产 中技术 人 员较为 关 心的压 裂数据 进 行全 面分 析 , 们对 某 些 特定 字 段进 行 数 值 范 围 我
内的查询 , 例如 可 以作这 样 的查 询 , 支撑缝 高在a —b 之间, 同时 又 满足 支 撑缝 宽 在 c —d之的支持 。 5 结 束语 随 着 油 田开 采 难度 加大 , 不仅 要 求 提 高工 程 采 油技 术 , 同时 信息 技 术不 断 发 展 也给 工 程 采 油提 供 了机会 , 用 信息 技 术实 现 工 艺措 施 资 料 的精 细 化 利
管 理不 仅 能提 高 查询 统计 速 度 , 同时 更 增强 了资 料 分析 正确 率 。
以数 个条 件 并行 查 询 以做 分 析 对 比之 用 , 时对 符 同 合这 些查 询 条件 下 的 单井 做 出 分类 统 计 , 不仅 求 出 某 一 项 的总 和或 者 平均 数 据 , 要计 算 单 层平 均 数 还 值, 涉及 到若 干查 询条 件下 后的二 次查 询 。 上 述 代码 中是 实 现主 表 和层 位 表关 联 , 且 按 并
响 到该 油 田的整体 开发 效果 。
1 重复压 裂效 果变 差原 因分 析 经过 研 究得 出 , 响重 复 压裂 井 压 后效 果 的 因 影 素 主要 有 : 因 含水 上 升 、 ① 地层 压 力 下 降、 出 程度 采 高 等地质 因素 引起 的重 复压 裂效果 变差 。从工 艺 角 度需 要进 行选 井选 层研 究 , 定合理 选 井选层 范 围 , 界
压 裂井 裂缝 失效的 主要 原 因 。 根据 裂缝 失效 的原 因 , 确定 了增 大施 工规 模 、 酸洗 裂缝 以及 多裂缝 、 开新 缝
压 裂等 项改造 措施 。结合理论 研 究在 葡萄花 油 田现 场试 验 , 得较 好效 果 。 取 关键 词 : 平 裂缝 ; 水 重复 压 裂; 井选 层方 法 ; 裂 时机 ; 洗压 裂 选 压 酸 中图 分类号 : 3 7 1 TE 5 . 文献 标识 码 : 文章 编号 :o 6 7 8 ( 0 1 1 一 o O 一 O A 1o — 91 21 )3 15 3
葡萄花油田含水变化规律探讨
葡萄花油田含水变化规律探讨摘要:通过数值模拟、理论计算,研究了油层非均质性、原油粘度和含水阶段等地质因素对葡萄花油田含水上升规律的影响,分析了葡萄花油田开发过程中采取的调整方式、调整措施等开发因素对含水上升规律的影响,采用结构分析的方法,贡献值法,分析了结构调整以及各种生产措施对控制含水上升的作用。
建立了基于油量的水驱曲线微分形式的含水预测模型,与传统公式相比,更能掌握含水指标随时间变化的详细过程,从而更为准确地预测含水的变化。
关键词:葡萄花油田;含水变化规律;方法葡萄花油田位于大庆长垣南部,主要发育了1套葡一组油层,属三角洲前缘相沉积,渗透率低,主要以水下分流河道沉积为主,砂体窄而薄,条带性非常明显,宽度一般在100~200m之间,砂体规模小、分布零散,油田目前已进入高含水期,因此,认清含水变化规律,建立含水变化模式,对指导油田合理开发,科学制定开发技术政策具有重要的意义。
1 葡萄花油田含水上升规律影响因素分析影响油田含水上升的因素可分为地质因素和开发因素两类,地质因素是油层的固有属性对含水上升规律的影响,开发因素是开发调整过程中采取的一些调整方式和调整措施对含水上升规律的影响。
1.1影响油田含水上升规律的地质因素分析。
影响油田含水上升规律的地质因素主要有三项:一是油层的非均质性、二是原油粘度、三是含水,不同的含水阶段,含水上升规律有很大差别。
1.1.1油层的非均质性。
为了研究油层非均质性对含水上升规律的影响,设计了不同渗透率级差下的两层模型,其含水上升规律(图1),油层的非均质程度越高,含水上升速度越快。
1.1.2油水粘度比。
原油粘度是影响油田含水上升规律的重要的因素,随着油水粘度比的增大,含水上升速度加快。
应用油水相渗曲线计算出的不同油水粘度比对含水上升规律影响的关系曲线(图2)。
1.1.3含水。
不同的含水阶段,含水上升规律有很大差别。
1.2影响油田含水上升规律的开发因素分析。
除了地质因素外,在开发过程中采取的开发方式、调整措施都直接影响油田含水上升规律,从而影响油田开发效果的好坏。
注水井酸化选层条件
注水井酸化选层条件(1)新井泥浆污染严重,全井或分层段酸化。
(2)油层堵塞越来越严重的层段,酸化。
注水井压裂选层条件(1)多次酸化效果不好的层段,表皮系数为正值,压裂。
(2)压裂层段上、下隔层厚度2m(纯泥岩1m),无管外窜槽,可压裂。
(3)依具体油层吸水状况,选择压裂工艺(普通、多裂缝、平衡法等)和加砂量。
油井堵水选层条件(1)选含水最高、产液又最高的层或层段堵水。
(2)单层或层段压力高、具备隔层条件的,机械堵水。
(3)单层压力较低、厚度小于2m的,化学堵水。
(4)堵水层段无管外窜槽,平面上有采出井点。
采油井压裂选层条件(1)新井油层条件很差,或泥浆污染酸化无效,限流法压力完井,普通压裂。
(2)薄差油层中低含水或不见水、不动用,经过培养地层压力较高,分层段压裂。
(3)层段内含水、产液差别大,选择性压裂或堵压结合。
采油井压裂选层条件(4)层段厚度大,多裂缝压裂。
(5)过去压裂效果不好的油层段,重复压裂。
(6)压裂层段厚度大、隔层厚度较小,平衡法压裂。
(7)要仔细分析,与注水井的连通、吸水状况好的层段,可压裂。
注水井综合调整一般原则(1)油田低含水期,总注水量以保持地层压力稳定、注采平衡为原则。
(2)油田中、高含水期,总注水量要逐渐提高,保证油层压力逐渐提高,少产生单层突进、水淹为原则。
(3)油田含水60~90%以前,总注水量要逐渐提高,以保证产液量逐年提高、含水上升慢为原则。
(4)油田含水大于90%,以稳定总注水量、注好水,满足挖潜需要为原则。
产液量调整一般原则(1)油田含水90%以前,总产液量要逐年提高。
(2)油田含水90%以后,以稳定总产液量为原则。
含水级别相对低一些的井网层系、油层提液。
中低含水井区油层提液。
特高含水井区油层调剖、堵水、关井降液。
(3)总产液量、油量,以保持注采平衡为原则。
油井压裂选井优化方法浅议
油井压裂选井优化方法浅议作者:丁亮来源:《硅谷》2014年第23期摘要确定出影响压裂效果的主要地质参数,回归出多因素与压裂效果之间的定量关系;应用模糊变换原理,建立压裂效果与影响因素的隶属函数,将影响压裂效果因素的定性描述加以定量化评价。
关键词特高含水期;试井曲线;压裂效果;模糊评判中图分类号:TE357 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)23-0079-021 压裂效果的等级划分及主要影响因素1)压裂效果等级划分。
将压裂井按3个月有效期内的平均日增油划分为A、B、C、D四个等级,A级平均日增油10t以上,B级平均日增油6~10t,C级2~6t,D级小于2t。
2)压裂效果的主要影响因素。
根据裘皮公式推导出压裂后绝对增油量计算公式,由公式可知,压裂后增油量与表皮系数下降值、含水率下降值、渗透率的上升值、流度的上升值、生产压差、油层厚度成正比,而且表皮系数对各参数引起的增量均有放大作用。
2 试井曲线形态变化与压裂效果的定性关系根据水驱油藏试井曲线形态和试井解释参数,将试井曲线划分成5种类型。
1)正常曲线型。
导数曲线没有驼峰或驼峰很小,较快出现0.5水平线;半对数曲线径向流直线段明显,且直线段斜率较小。
该类型曲线反映地下油层不存在污染,渗透率较高,压裂后曲线形态和油层参数变化不明显,统计压裂井中,该类油井有14口,压裂效果达到B级以上的油井有4口,在选择这类井进行压裂时应十分慎重。
2)污染堵塞型。
导数曲线出现较大驼峰,且驼峰越大,表明污染越严重;半对数曲线续流段时间长,出现直线段较晚。
该类井经过压裂改造后,压力曲线与导数曲线在早期开始分离,驼峰减小,压裂效果好。
该类试井曲线共31口,占总井数的25.6%左右,其中24口井压裂后平均日增油达到B级以上,占该类井数的78%,选择该类油井进行压裂获得较好效果的几率较大。
3)高压低渗型。
在双对数曲线上,导数曲线出现0.5水平线的时间长或不出现0.5水平线,且与压力曲线之间开口较小;半对数曲线续流段时间长,径向流直线段缩短,呈“S”型。
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用 N- 。 N 即可得到油井 的剩余可采储量 , 用 Ng R即可得 到 油井 目前可 采储 量采 出程 t N 度 。需要 指出 由于葡萄 花地 区 已进行 了大 面积 的一 次加 密调整 ,部分基础井 网油井水驱特征 曲线在加 密后 出现偏移 或折点 ,其剩余可采储 量应用 一次加密后水驱 曲线的直线段计算 。如 油井葡 9- 8所处区块于 9 年加密调整 , 27 , 1 其西 帕切夫水驱曲线于加密后发生偏移。在计算其 剩余可采储 量时 ,应用加密后水 驱曲线直线段
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从关 系图 2 可见 , 水驱状况较 好的 8 7口压 裂油井有 l 8口油井 措施后未收 回压裂成本 , 可 由于 d at w Na:。 Wc = 、 Ct , qd q 积分后代人公式 收 回压裂成 本的 6 9口油井 中, 8 油井剩余 有 0 % () 1 可得 : 可采储量在 1 3 14 以上 , 以将这部分油 井 . x0t 9 所
从关系 图 3 可见 , 水驱状况好 的 3 8口油井 有 9口油井未收 回压裂成本 ,在收回压裂成本 的2 9口油 井 中 有 8%油井 剩 余 可 采 储量 在 0 14 l 以上 ,所 以将这部分 油井收 回压裂 成 5 xe t 本的剩余可采储量最低界限定在 1 4l5 5 x0 。 按上述三个级别 ,确定可采储量采 出程度 压裂 。 与油井压裂效益 之间的关系 ,水驱状况差油井 4油 田开发 中应用实例 的常数m 。 压裂最高可采储量采 出程度界限为 5%;水驱 7 4 . 1应用西 帕切夫 曲线选井 2 3确 定界限值 状况较好油井压裂 的最 高可采储量采 出程度界 该井西帕切夫曲线为 :由曲线可看 出该 井 应用 公式 () 葡萄花 地 区近三年 10口 限为 6%;水驱状 况好 的油井 压裂的最高可采 西帕切夫水驱特征曲线公式为 : 3对 7 9
N= -1 ( f) o I 1 w ̄ B{ - ]
( 收回压裂成本的剩余可采储量最低界限定在 2 )
. xe 9 t 当油 田极限含水 率取 0 8 ,累计产油 即 1 3 l ; .时 9 3 5 0 为油 田可采 储量 , () 为 : 公式 2可变 3 O 0 N — 1 l A B 1 4 4 ] ( ● 2 5 3 ) 0 式中 f 由 、 田含水率 小 数 — 22o 0 I 5 0 N r可采 储量 l & e
明 ,水 下 分 流 主 河 道 低 水 淹 厚 度 比例 只 有 1. 相对比较是剩余油分布较少地区。但 由 0 %, 5 于厚度大 , 与注水井 连通好 , 中含水油井进 行 是 压裂 的首选 层。此外部分主河道油层 由于油层 污染 , 也存在大量剩余油。 3 4 河道边 部 、 . 2 变差部位 。当注入水 沿河 道单方 向推进 , 道内油层高水 淹 ,而河道边 河 部、 变差部位 , 由于平面矛盾存在剩余油 , 可以 对河道 内油层堵 水 , 边部 或变差部位油层进 行
中 图 分 类 号 :E 5 +3 T 38. 文献标 识 码 : A
1葡萄花油 田油井压 裂现 状 葡萄花油 田于 17 年投入开发 , 99 属低渗 透 油 田, 近几年压裂选井重 点 由初期连通好 、 油层 厚 度大的老油井 和一 次加密调整井 ,转移到 非
均匀-0/密调整井 ,压裂井的油层条件逐渐 -  ̄I J ] 变差, 重点是扩边井及零 星注采关系新完善井 。 近几年压裂挖潜对象转向剩余油分散的难采储 层 , 井压裂效果也逐步 变差。截止 目前 , 萄 油 葡 花油 田油井 共压裂 63口,占总井数的 6. 4 4 %, 4 占正常生产 井的 7. 0 %,两次 压裂 以上的井共 0 2 5口, 复井数 占压 裂总井 数的 3% 0 重 2 。为了保 证油 井压裂效果 , 提高方案符合 率 , 要搞好压 需 裂全 过程的质量控制 , 特别是 压裂井选井选 层
:
Chn w e h oo isa d P o u t i aNe T c n lge n rd cs
工 业 技 术
葡萄花油田中高含水期油井压裂选井选层方法
王 立 新
( 大庆油田有 限责任公 司第七采油厂第二油矿, 黑龙江 大庆 13 1 ) 6 5 7
摘 要: 随着 油田 开发 的不 断深入 , 萄花 油田 已进入 高含水 期 开采 , 井压 裂选 井选 层越 来越 困难 。为 了确保 油 井压裂 的 经济 效 葡 油 益 , 高油 井压 裂 方案 符合 率 , 据 近年 来 的压 裂选 井选 层 实践 , 结 了一套 适合 葡 萄花 油 田 的压 裂选 井选层 方 法 , 提 根 总 即应 用 西 帕切 夫 水驱 曲线 结合精 细地 质研 究成 果指 导压 裂选 井选层 的参 考 方法 。经 实际应 用 , 取得 了较 好 的效 果 。 关键 词 : 裂 选 井选层 ; 压 西帕切 夫 曲线 ; 细 地质 精
一
16 0一
中 国新技术新产品
工 业 技 术
CnaNe e h o e ndPrdu h w T c n 一isa! oQt i Q : ! c2 lg o s
煤矿提 升机变频调速 技术探讨
张浩 光 王 荣 泰
( 鸡西矿 业集 团滴道盛和煤矿 , 黑龙江 鸡 西 18 0 ) 5 10
裂成本井共有 1 3 3 口。
储 量采出程度界 限为 7% 日 5 。 2 . 4研究结果 通过 以上统 计总结 可以看 出 ,葡萄花油 田 目前油井压裂选井可应用西 帕切 夫水驱特征 曲 线预测油井 的剩余可采 储量以及可采储量采 出 程度, 从而为油 田压裂选井提供参考 。 其具体 方 法 是 :当压裂油井压裂层段与水 井连通有效厚
工作 。 2应用西帕切夫水驱特 征曲线指导压裂选 井选层 2 . 1水驱 曲线 的选择 西帕切夫水驱特 征曲线 是 由前苏联学者 西 帕切夫于 18 年提出的。其表达式为 : 91  ̄ + L AB p ( 1 ) 式 中 N一 。 累计 产 油 ,e , 累 计 产 液 , le & k一 1% 、— 关常数 0 ,A B 有 西 帕切夫水 驱特 征曲线 在葡萄花地 区大 量 实践 应用证 明该 曲线主要具有如下特点 : () 用 于陆相 沉积 、 1 适 非均质 性较 强 、 中等粘度 (-0 P ・ 33m as 田。( )油 葡萄花油 田原油粘度 1L 0 _ 1 m as()水驱 曲线直 线段 出现时间较早 , P ・) 1 2 般在含 水达到 3 I可出现直线段 。 3西 帕 % P 0  ̄ () 切夫 曲线 可较准确预测 油田含水 , 而可准确 从 预测各类油井 的可 采储量。() 田3]N整 4当油 FR . 措施后 , 帕切夫 曲线不象 甲、 西 乙型曲线发生较 大偏移 。()西帕切夫 曲线的横坐标 是累计产 5 液, 而不象 累计产油有一定 的限度 , 因而避免 了 所谓水驱 曲线后 期上翘问题。 2 基本原理 2
摘 要: 变频 器在矿 井提 升 机调 速 系统 中的 应 用 , 示 了调 速 平稳 , 作方 便 , 障率低 , 能效 果显 著 的优 点。 明显优 越 于转子 串 显 操 故 节
电阻调速 方 式。 关键 词 : 升机 ; 提 变频 器 ; 讨 探 中图分 类号 : 6 .1 34油井 进行了剩余可采储量 预测 和可采储量 采 出程度 预测 。 根据 油井水驱状 况, 将压裂油井 分为 三个 级别 :】 f水驱状况 差标准 : a 压裂层 段与 水井连通有效厚度小于 2 m 井数 :5 . , 0 4 口。(水 b 1 驱状 况较 好标准 :压裂层段与水井连 通有 效厚 度在 2 m到 3 m之 间 , : . 0 . 0 井数 8 7口。(水驱 状 c 1 1 况好标准 : 裂层段与水井连通有效厚度 大于 压 3 m 井数 :8口。 . , 0 3 建立剩余可采储量和每口压裂油井所创经 济效益 的关系图 。压裂油井所创经济 效益按下 式计 算 : 效益= 经济 油井压 裂累计增 油 ̄ 6( 7 0按 每 吨原油效益 70 ) 以油井压裂所创经济效 6元 。 益 为主要 衡 量指 标 ,以每 口油 井压 裂 成本 为 2.万元计算 ,压裂后所创 经济效益 能收 回压 2 5
度小于等于 2 m时 , . 0 要求其剩余可采储量大于 2 5l , . xe 可采储 量采 出程度小 于 5%; 5 t 7 当压裂 油 井压 裂层段 与水井 连通有 效厚 度在 2 m 到 . 0 3 m之 间时 ,要求其 剩余可 采储量 大 于 1 3 . 0 .x 9 14可采储量 采 出程 度小 于 6% ; 0, t 9 当压 裂油井 压 裂 层段 与水井 连通 有效 厚度 大 于等 于 3 m . 0 时 , 求其剩余可采储 量大于 1 4l , 要 . xe 可采储 5 t 量采 出程度小 于 7v 。 5 ̄ / 3应用精细地质研究成果进 一步优化油井 压裂选井选 层工作 3 . 1掌握剩余油分布特 根据精 细地 质研究成 果 ,葡萄花油 田剩余 油分布特点 如下 : ) 面上 : ( 平 A 水下分 流 主河道 和主体席状砂水淹程度较 高 , 剩余油 较少 ; 内前 缘 水下分流浅滩和浅河道水淹 比例较低 ,剩余 油较 多 ; 主体席状砂和透镜状砂 水淹最低 , 非 剩 余 油相对最高 。( ) B 纵向上 : 因为葡 I 油层在 组 纵 向上层间差异较大 , 非均质性强 , 层间干 具有 扰牦 点。油层 中部葡 I_ 砂岩组内前缘相储层 69 发育 , I好 , 物 生 单层厚度 大 , 水淹程度 高 , 剩余油 潜力较小 ; 而葡 I— 和葡 I0l 砂岩组的油层 15 1L -1 以外 前缘 相薄层席状砂为 主, 水淹程 度低 , 剩余 油潜 力较大 。 3 . 2不同类型砂体压裂潜力 3 . 非主体席状砂 。 2 1 非主体席状砂 由于油 层薄, 注水见 效差 , 精细 地质研 究成果 , 根据 非 主体席状砂 的低水淹厚度 占总厚度 比例 4 . 5 %, 4 是剩余油主要类型 。在近几年的压裂井中 , % 8 0 以上 的压裂层为非主体席状砂 。 3 2 内前缘水下分流浅滩和浅河道 。 . 2 与主 河道相 比 , 水下分 流浅 滩和浅河道 由于渗透率 较低 , 注水见 效差 , 剩余油 , 后能取 得 存在 压裂