压裂施工动态曲线及特征分析

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压裂裂缝的特征曲线

压裂裂缝的特征曲线
低导流能力,又称有限导流能力。 压裂裂缝中充填了沙子而且沙子的粒度混合比达到某种合适程度时,裂缝的导流能 力成为与地层的渗透性相比较的有限导流能力。
二、常见的试井典型曲线
3.压裂裂缝地层模式图
有限导流垂直裂缝地层模式图
低导流能力稍大时,则在1/4斜率段以后,还会出现1/2斜率的单纯的地层线性流。
二、常见的试井典型曲线
二、常见的试井典型曲线
3.压裂裂缝地层模式图
地层中的线性流动 ①在裂缝内部,存在朝向井 的不稳定的线性流;
②在裂缝表面,存在垂直裂 缝表面的地层线线性流;
无限导流垂直裂缝
有限导流垂直裂缝
பைடு நூலகம் 二、常见的试井典型曲线
3.压裂裂缝地层模式图
高导流能力压裂裂缝双对数模式图
高导流能力,又称无线导流能力,一般指FCD大于100,也有的定义为FCD大于500。
3.压裂裂缝地层模式图
裂缝表皮区损害机理: 压裂施工时,特别 是大型的压裂施工时, 常常采取大泵量,高压 力向地层注入数百m3甚 至近千m3的压裂液。这 时在压开地层、产生大 裂缝的同时,压裂液也 会渗入裂缝的表面,对 地层造成污染和损害。
压裂裂缝表皮系数Sf伤害机理示意图
二、常见的试井典型曲线
3.压裂裂缝地层模式图
二、常见的试井典型曲线
3.压裂裂缝地层模式图
无量纲压力pD 和导数 p’D
无量纲时间tDXf (105)
压裂裂缝较短时的高导流裂缝模式图
当压裂裂缝较短时,标准图形退化为一般的超完善井(负的表皮系数S)的 形态,失去了线性流的特征。
二、常见的试井典型曲线
3.压裂裂缝地层模式图
有限导流垂直裂缝地层模式图
裂缝表皮系数Sf对压裂井模型曲线影响示意图

压裂施工动态曲线及特征分析

压裂施工动态曲线及特征分析

压裂施工动态曲线及特征分析为进一步了解压裂施工特点及施工曲线的意义,根据压裂施工过程的主要工序,并结合合水油田压裂措施井大量施工曲线,经分析比较和认真筛选,重点列举和叙述了置前置液和携砂液阶段的压裂曲线类型特征,尤其是加砂过程泵压、排量随时间变化的形态描述,为今后现场作业及时了解和分析施工动态、合理调整施工参数、优质安全完成压裂施工具有一定的实际参考作用。

标签:压裂;施工曲线;类型;特征分析压裂是油气井增产、注水井增注的一项重要技术措施,也是提高低渗透油气藏采收率的一个重要手段。

压裂施工曲线是压裂时地面所得到的最实时、最直接的压裂施工情况的真实反映。

了解压裂施工过程并掌握施工曲线特征,对作业施工实时监控、合理调整施工参数、分析评估增产效果及现场监督与验收等具有重要意义。

1 压裂施工动态曲线形态特征及分析压裂施工的施工泵压、排量、混砂比、套压随施工时间的变化曲线组成压裂施工动态变化曲线。

施工曲线中,压力曲线是核心,它直接反映了施工过程中的地下真实情况,结合其他可控制的施工排量和混砂比(砂浓度)曲线,可以对施工情况、地层情况和裂缝特征作出实时判断,若出现异常情况,应及时调整施工参数并采取合理措施,安全优质的完成压裂施工。

1.1 地层破裂曲线特征根据泵压与排量变化,在压裂施工曲线上有3种情况可以判断地层形成裂缝:①开始压力上升,排量随之上升,然后泵压迅速下降而排量继续上升(图1)。

②开始压力上升,排量随之上升,然后泵压迅速下降而排量保持不变(图2)。

③排量不变,泵压上升到一定高度后迅速下降(图3)。

前两种情况,当泵压与排量状态发生改变时所对应的泵压值即被认为是地层的地面破裂压力,第三种情况,泵压变化的拐点即是破裂压力。

经统计在合水地区后两者比例占到90%以上。

1.2 加砂施工过程中曲线特征加砂过程是压裂成败的关键,该过程由于受各种因素及不同的工艺要求影响,实施当中曲线形态变化多异。

通过收集大量现场施工曲线,并参考相关文献,分析归纳加砂曲线特征大致分为以下六类。

压裂施工曲线分析

压裂施工曲线分析

Liuyuexu:用的是3.5寸的油管,内径76mm。

个人认为,储层物性不好是主要问题,发生砂堵之前的3.4分钟,排量砂比稳定的情况下,压力出现波动,说明压力扩散到的为,地层非均质性已经显现。

此时很难做出判断,但砂堵风险已经很高了。

最终结果,这是口井压后返排差,井口产量低,也间接的验证了储层物性的问题,今后类似井的施工遇到非均质的情况要当机立断了Zybobo2:前置液阶段,降低排量大约3分钟,应该造成裂缝有一定闭合,间接造成前置液效率降低。

前置液施工排量低,也影响造缝。

加砂时,随着砂比增加,压力逐渐增加,也表明裂缝宽度受限,加砂越来越困难。

Zrq4210:该井破压现象很明显,在打完前置液时,油压下降不是很明显,相反,压力在上升,操作人员根据个人经验,认为地层污染比较严重,所以加小砂比的支撑剂,企图将裂缝慢慢的磨开。

但是油压还在上升,所以降排量。

本来之后应该在稳定一哈排量,估计是携砂液不够了,就匆忙加砂,幸运的是,压力没有升高。

所以,按正常施工顺序,提排量和砂比。

但是在45分钟时,压力突然升高,是操作人员提排量引起的,这个正常,但是后面压力一直缓慢上升,操作人员没有风险意识,导致最后砂堵,想打顶替都没得办法了,压裂施工失败喽。

导致失败的原因从以下几方面来说:1、地层物性不是很好,前期工程对底层污染严重2、操作人员在35分钟左右,减排量后,应该稳一段时间,等压力稳定了,再加砂,操作人员失误3、在45分钟左右,提排量,压力升高时,就应该采区措施4、甲方监督人员没有尽到职责Bazai:从试压到68左右情况判断,井口承压是70Mpa,60-75分钟之间那段压力上升很快到井口承压限(这段已经说明砂堵了),跟试压段压力值差不多,必须采取降排量啊,要不很危险。

Johnfrac:顶替时间大约2分钟,排量3方,那么顶替量在5方左右,而不是没有顶替,不知道管柱内容积多少?个人的疑惑的是整个曲线的中间段,35分钟左右时排量从3.5降至1中间降排量为什么幅度那么大。

煤层气井压裂施工曲线特征分析及应用

煤层气井压裂施工曲线特征分析及应用

Vo.4 No0 1 .9 2 S p e. 201 2
煤层气 井压 裂施工 曲线特征分析及应用
李 亭 , 琦 杨
( 成都 理 工 大 学 能 源学 院 . 川 四 I成 都 6 0 5 ) 1 0 9 摘 要 : 过 对 山西 沁 水 盆 地 南 部 3 0多 口井 的 压 裂施 工 曲线 对 比分 析 , 体 归 为稳 定 型 、 动型 、 升 型 和下 降型 ; 通 0 大 波 上
b o d ma n r a e c a s e no sa l,u d lt g s e dn n e c n i g 4 tp s r a n e ,c n b l si d i t t be n u a i ,a c n i g a d d s e d n y e .Us g c a sc No e S t u v r p i i f n i ls i h — mi c r e g a h c n h me h d c rid o tfa t r g o ea in c r e a ay i n n e p e ain h v o sd r d t a h e c n i g t p a e tef c, t o a e u cu i p r t u v n lss a d i tr r tt a e c n ie e h tt e d s e d n y e h s b s f t r n o o e sa l y e t e s c n , h n u d lt g a d a c n i gt p s Ac o d n r su e d s lc me t n a d c n e tain v r t n i t b et p h e o d t e n u a i n s e d n y e . c r i g t p e s r , i a e n d s n o c n rt a i i n n o p a o ao s r c p r t n c n e t t s u e x e d n n tr e a e , n e g o n o sa d s r c q ime tc n i o si r n a u f e o e a i a s mae f s r se t n ig i g t y r u d r r u d t l n u f e e u p n o d t n n t msa d c n a o i i a l o a i e

压裂施工曲线特征分析及应用

压裂施工曲线特征分析及应用
送 至预定 位段 , 将 地 面 管 线及 井 筒 中的 全部 携 砂 并
收 稿 日期 : 0 8—0 20 4—1 ; 回 日期 :0 8—0 —1 4改 20 7 0
00
图 1 压 力流 量 砂 比综 合 曲线
作者简介 : 肖中海 , 程 师 ,9 6年 生 , 9 9年 毕 业 于 大 庆 石 油 工 16 18 学 院 石 油 地 质 勘查 专 业 , 现从 事 油 田勘 探 开 发 试 油管 理 工 作 。
1 。② 开始 压力上 升 , 量随 之上 升 , ) 排 然后 泵压 不变 而排 量继 续 上 升 ( 2 。这 两 种 情 况 , 图 ) 当泵 压 与 排 量状 态发 生改 变时所对 应 的泵压值 即被认 为是 地层
混砂 比随施工 时 间 变化 的 曲线 图 。施 工 曲线 中 , 压
缝延 伸及 加砂情 况是 否按 照 设计 要求 顺 利 施 工 , 若
出现 异常情 况 , 及 时 调整 施 工 参 数 并 采 取合 理 措 应
施 , 全优 质地完 成压裂 施工 。 安
1 1 地 层 破 裂 曲 线 特 征 .
实 时监控 、 理调 整施工 参数 、 合 分析 评估增 产效 果及
维普资讯

10 ・ 0







20 0 பைடு நூலகம்年
第5 期
现场监 督与验 收等具 有重 要意 义 。
1 压 裂 施 工 曲线 形 态 特 征及 分 析
压裂 曲线 是 实施 压 裂 过程 中施工 泵 压 、 排量 和
根据 泵压 与排 量 变 化 , 压 裂 施 工 曲 线 上 有 2 在 种情 况可 以判 断地层形 成裂 缝 : 开始 压力 上 升 , ① 排 量 随之上升 , 然后 泵压 迅速下 降 而排量 继续 上升 ( 图

水力压裂施工工艺曲线解析

水力压裂施工工艺曲线解析
水力压裂施工工艺曲线解析
水力压裂是油气井增产的一项重要措施, 当地面高压泵组将高粘度液体以超过地层吸 收能力的排量注入井中,在井底产生的力, 超过井壁附近地应力和岩石抗张强度后,即 在地层中形成裂缝,随着带支撑剂的液体注 入地层中,裂缝逐渐向前延伸形成具有一定 长度、宽度、高度的填砂裂缝。这些裂缝具 有较高的导流能力,改变了油气渗流流态, 由原来的径向流改变为从地层单向流入裂缝, 再由裂缝单向流入井筒,使油气井产量大幅 度提高。
携砂液曲线形态认识分析
• ②加砂曲线形态与地层性质有关:地层物性较好, 且均质,曲线多为下降型。 地层物性差异大,渗透率大小变化,携砂液在裂 缝中通过时受阻,使泵压上、下波动,曲线多为 波动型。
• 下降、下降稳定型:是现场施工比较理想的类型,施工成
功率、有效率较高,但应注意井浅、断裂破碎带、薄夹层
2、携砂液阶段曲线类型
下降型:
特点是当排量稳定
时,随着压开裂缝
的延伸和扩展,砂 比逐渐加大,泵压 连续下降。
下降稳定型:
特点为排量相对稳定
时,随着裂缝延伸和
扩展,砂比逐步增加,
泵压下降至一定程度
后相对稳定。
曲线原因分析
下降、下降稳定型: 在P-t双对数坐标系 中,曲线斜率为负 值(IV),说明裂缝穿 过低应力层,裂缝
前置液阶段曲线认识分析
(1)前置液阶段曲线的类型与压裂液性质关系不大。
(2)无明显破裂显示可能与地层的原生裂缝有关。
从理论上讲,一次破裂显示产生一条裂缝,多次破
裂可能显示多条裂缝。 无明显破裂显示,并不是地层没有形成裂缝,而只能 说明地层产生裂缝时所引起的泵压或排量变化在地面反映 不明显。 无明显破裂显示的层一般是:地层位于断层附近、地 层微裂缝发育、重复压裂层等。

压裂施工曲线案例分析

压裂施工曲线案例分析

2014-11-25oplidoplidOPLID文件版本历史目录1 典型地面泵压与时间关系曲线压力-时间曲线反映压裂裂缝在压裂全过程中的状况:分析施工中的压力变化可以判断裂缝的延伸状态;分析压后的压力曲线可获得压开裂缝的几何尺寸(缝长与缝宽)、压裂液性能与储集层参数低渗油气藏中天然裂缝存在将对压裂施工和压后效果产生重大影响。

因此,分析与评价地层中天然裂缝的发育情况非常重要。

目前,识别裂缝的方法主要为岩心观察描述和FMI成像测井、核磁测井或地层倾角测井等特殊测井方法。

利用压裂施工过程中的压力响应也可定性判断天然裂缝的性质。

一般,地层中存在的潜在的天然裂缝,在就地应力条件下处于闭合状态,一旦受到外界压力的作用,潜在缝会不同程度地张开:在地层不存在天然裂缝的情况下,裂缝起裂时,则在压裂压力曲线上将出现明显的破裂压力值;若井筒周围存在较发育的天然裂缝,在压裂过程中,由于注入压力的作用,导致潜在裂缝张开,则初始的压裂压力不会出现地层破裂的压力峰值。

2 典型砂堵施工曲线砂堵会引起油压曲线异常剧烈波动。

3 P-t双对数曲线分析图典型砂堵施工曲线4直井压裂砂堵原因分析井深: m. 19m/2层压裂体系:缓交联瓜胶体系目的层上段下套管保护封隔器。

按设计,应该是100:1的交联比,后期在高砂比情况下,没有控制好交联剂泵,施工后期,交联比调整到125:1,从压力的上涨速度较快来看,初步判断是携砂液弱交联导致近井脱砂。

从责任上讲,这是一次人为的事故,在比较低破裂压力和施工压力下,在岩石硬度不高,造缝比较充分的前提下,应该有着轻松加愉快的施工节奏,可是由于指挥或者现场监督的马虎大意,在压力上升势头出现后,没有及时停砂(时间有2-3分钟),导致砂堵。

看曲线,前置液似乎偏少,加砂后期,压力上升,砂比仍提高,已经风险很大,应该及时停砂观察的。

事后分析,的确是人为事故。

(1)设计人员对地层不了解,盲目崇拜线性加砂技术,把砂比设计的过高;(2)现场指挥人员认为如果不按照设计施工,他的责任会更大,打算终于设计;(3)交联剂加入技术存在缺陷;(4)现场经验不足,没有及时停砂;5水平井压裂砂堵原因分析转载于阿果石油网论坛:压裂段2934-2937m,采用桥塞空井筒压裂,大神们分析分析这段砂堵的原因,液体性能没有问题【回复1】压力随排量升高一直在降低,表明滤失较大。

压裂液施工曲线

压裂液施工曲线

压裂液施工曲线
压裂液施工曲线是石油和天然气勘探和开采过程中的一个重要组成部分。

它表示了压裂液在地下岩层中的流动行为,可以用来预测和评估压裂液的渗透性和返排能力,以及评估压裂液对地下岩层的损害程度。

压裂液施工曲线通常由压裂液的注入压力、流量、温度和压力梯度等参数组成。

这些参数可以用来确定压裂液在地下岩层中的流动特性,包括渗透性、返排能力和对地下岩层的损害程度。

在压裂液施工曲线的帮助下,工程师可以更好地了解地下岩层的特性和压裂液的流动行为,从而更好地设计和优化压裂液的配方和注入程序。

此外,通过比较实际施工曲线和预测的施工曲线,工程师可以评估压裂液的流动性能和评估其对地下岩层的损害程度。

总之,压裂液施工曲线是石油和天然气勘探和开采过程中的一个重要工具,可以帮助工程师更好地了解地下岩层特性和压裂液的流动行为,从而更好地设计和优化压裂液的配方和注入程序。

压裂施工曲线分析

压裂施工曲线分析

现场初期出现尖峰,是井筒内地层水 和液体摩阻造成的。
• 之后泵压由尖峰下降,这是地层被压开(一般是注入液体 达到井筒的一半时)。 • 泵压降至最低点后,泵压出现缓慢上升,是地层裂缝正常 延伸,或者是液体摩阻增加影响的。
• 泵压降至最低点后,泵压上升到一定高度后缓慢下降,这 是可能是地层滤失严重,或者是裂缝在垂向上延伸。
特点为排量稳定,
砂比稳定或提高,
泵压连续上升。
曲线原因分析
上升型:有两种形态。
• 第一种是在P-t双对数 坐标系中,曲线斜率 较小(I),即上升速度 非常缓慢,说明裂缝 受地层渗透性差、层 薄,使裂缝在高度方 向延伸受阻,沿水平 方向延伸又缓慢。
P—t双对数曲线图
曲线原因分析
• 第二种是在P-t双对数坐 标系中,曲线斜率接近 1(III), 是压力的增量正比
P—t双对数曲线图
在垂向上延伸,或 是沟通了天然裂缝。
波动型:
特点为排量稳定,砂比基本稳定,随着裂缝
的延伸和扩展,泵压波动起伏。
曲线原因分析
波动型:
在P-t双对数坐标系中,压力
曲线上下波动(V),分析认为 是受地层物性特征的影响, 说明了同一地层物性的严重 非均质性。
P—t双对数曲线图
上升型:
• 在前置液阶段加入段塞砂时,泵压上升了1-3个MPa,说 明裂缝宽度增加。
现场施工中得出的几点认识
携砂液阶段:
• 在低砂比阶段,泵压出现下降趋势,是液柱压力 增加高于液体摩阻增加。 • 在高砂比阶段,泵压出现上升趋势,是液体摩阻 的增加高于液柱压力增加。
讨论问题
在施工过程中,泵压受哪些方面的影响 (1)施工排量 (2)液体摩阻 (3)液氮 (4)地层本身

压裂施工曲线分析课件

压裂施工曲线分析课件

P—t双对数曲线图
上升型: 特点为排量稳定, 砂比稳定或提高, 泵压连续上升。
曲线原因分析
上升型:有两种形态。
• 第一种是在P-t双对数 坐标系中,曲线斜率 较小(I),即上升速度 非常缓慢,说明裂缝 受地层渗透性差、层 薄,使裂缝在高度方 向延伸受阻,沿水平 方向延伸又缓慢。
P—t双对数曲线图
稳定型:
此类曲线(II)可 能是地层滤失量增 加造成,压开新裂 缝或天然微裂缝张 开增加了滤失量, 使注入液体被滤失, 缝长得不到延伸。
P—t双对数曲线图
携砂液曲线形态认识分析
• ①加砂曲线的形态与压裂液的性质有关:压裂液性质好坏 与携砂能力、摩阻等有很大关系。
在其他条件相同时,高粘度水基压裂液比低粘度水基压 裂液造成的裂缝宽度和长度要大。因此高粘度凝胶水基压 裂液能产生长而宽的裂缝,携砂液容易在裂缝中运动,一 般高粘度压裂液的加砂曲线形态多为下降型和下降稳定型; 低粘度压裂液的加砂曲线形态有多种形态。
曲线原因分析
下降、下降稳定型: 在P-t双对数坐标 系中,曲线斜率为 负值(IV),说明裂 缝穿过低应力层, 裂缝在垂向上延伸, 或是沟通了天然裂 缝。
P—t双对数曲线图
波动型: 特点为排量稳定,砂比基本稳定,随着裂 缝的延伸和扩展,泵压波动起伏。
曲线因分析
波动型: 在P-t双对数坐标系中,压 力曲线上下波动(V),分析 认为是受地层物性特征的影 响,说明了同一地层物性的 严重非均质性。
携砂液曲线形态认识分析
• ②加砂曲线形态与地层性质有关:地层物性较好, 且均质,曲线多为下降型。
地层物性差异大,渗透率大小变化,携砂液在裂 缝中通过时受阻,使泵压上、下波动,曲线多为 波动型。
• 下降、下降稳定型:是现场施工比较理想的类型,施工成 功率、有效率较高,但应注意井浅、断裂破碎带、薄夹层 或邻层为高渗透层时,液体是否滤失较大。

压裂施工曲线案例分析

压裂施工曲线案例分析

压裂施工曲线案例分析(总12页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--压裂施工曲线案例分析根据【中国压裂网论坛】资料汇编中国压裂网原创团队文件版本历史目录1 典型地面泵压与时间关系曲线......................................... 错误!未定义书签。

2 典型砂堵施工曲线 ........................................................... 错误!未定义书签。

3 P-t双对数曲线分析图典型砂堵施工曲线........................ 错误!未定义书签。

4 直井压裂砂堵原因分析.................................................... 错误!未定义书签。

5 水平井压裂砂堵原因分析 ................................................ 错误!未定义书签。

6 压裂曲线反应的地层破裂特征......................................... 错误!未定义书签。

7 压裂施工曲线确定破裂压力、闭合压力、地层压力....... 错误!未定义书签。

8 小型压裂曲线分析 ........................................................... 错误!未定义书签。

1 典型地面泵压与时间关系曲线压力-时间曲线反映压裂裂缝在压裂全过程中的状况:分析施工中的压力变化可以判断裂缝的延伸状态;分析压后的压力曲线可获得压开裂缝的几何尺寸(缝长与缝宽)、压裂液性能与储集层参数低渗油气藏中天然裂缝存在将对压裂施工和压后效果产生重大影响。

因此,分析与评价地层中天然裂缝的发育情况非常重要。

目前,识别裂缝的方法主要为岩心观察描述和FMI成像测井、核磁测井或地层倾角测井等特殊测井方法。

压裂酸化施工曲线分析

压裂酸化施工曲线分析

压裂酸化施工曲线分析一、施工曲线的分析(一)、“压开型”施工曲线**特征有二:1、高压挤酸一开始,施工压力急骤上升,达到一定值后,施工压力突然下降。

压力虽然下降,但一般不会降得很低。

2、施工一开始,施工排量Q和地层吸收指数K都非常小,当压开裂缝后,施工排量Q和地层吸收指数K都急骤增加,直至施工结束。

这类曲线有三种类型:(1)“快速压开型”施工曲线:一开泵,压力急骤上升,在高压下,只需很短时间,一般只几分钟便可压开裂缝。

(2)、“慢速压开型”施工曲线:一开泵,压力急骤上升,在高压下,需较长时间,一般在10分钟以上,才压开裂缝。

(3)、“二次压开型”施工曲线:在施工曲线中出现两次压开现象,尔后再也没有遇到低渗透堵塞区了。

(二)“解堵型”施工曲线施工曲线特征有二:1、高压挤酸一开始,施工压力逐渐升高,而施工排量和吸收指数都比较小,施工压力达到一定值后,压力突然下降到零或者很低,而施工排量和吸收指数却大幅度地增加。

解堵后吸收指数一般都异常地高,直至施工结束。

2、人为堵塞一般都发生在井底附近,堵塞物阻碍裂缝通道。

因此,解堵的压力一般不很高,并且不需要很多的酸量即可解除裂缝堵塞,解堵现象往往在施工中出现较早。

施工曲线也有两种类型:(1)“彻底解堵型”施工曲线:裂缝塞物较彻底解除,施工压力一般都突然下降到零,施工排量骤增,吸收指数异常地大。

(2)“部分解堵型”施工曲线:裂缝中堵塞物部分得到解除,仍还存在着堵塞现象。

表现在施工压力虽然突降,但仍有一定压力,施工排量和吸收指数都大幅度地提高。

(三)“扩大型”施工曲线(四)“均匀吸酸型”施工曲线(五)“未压开型”施工曲线施工曲线特征有二:1、施工曲线中,开始压力就比较高,不但没有下降的趋势,反而越来越高;施工排量和吸收指数开始就比较小,不但没有升高的趋势,反而越来越低。

2、施工曲线一开始压力就较高,压力突然下降,施工排量、吸收指数大幅度增加,裂缝呈现出压开现象。

但以后,施工压力又突然上升,施工排量和吸收指数又降低。

试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征

试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征

试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征大庆油田是我国最大的陆上油田之一,采用了压裂技术来提高油井的产能。

压裂技术通过在油井中注入高压液体,使地层岩石断裂,形成裂缝,从而增加油井的产能。

下面我们来分析大庆油田压裂裂缝的形态与特征。

一、裂缝形态1. 平直裂缝:这是最常见的裂缝形态,裂缝沿垂直于井筒的方向延伸,具有直线状的特点。

平直裂缝形态一般出现在岩性较坚硬的地层中。

2. 弯曲裂缝:这种裂缝形态是由于地层中存在弯曲的缺陷或压力的影响导致的。

弯曲裂缝通常呈曲线状,有时会呈现出S形或Z形。

3. 阶梯状裂缝:这种裂缝形态常出现在砂岩、灰岩等具有明显层理的地层中。

裂缝的形态呈阶梯状,裂缝之间有一定的高差。

4. 支裂缝:这种裂缝形态是裂缝主支汇聚成的特殊形态。

支裂缝通常正交分布,与主裂缝形成“网格状”。

二、裂缝特征1. 空间分布特征:大庆油田的压裂裂缝呈现出明显的空间分布规律。

裂缝通常沿着地层的走向延伸,具有一定的方向性。

裂缝的密度和长度会随着注入压裂液体的压力和注液量的变化而变化。

2. 长度分布特征:大庆油田的压裂裂缝长度通常在几米至几十米之间,不同地层的裂缝长度有所不同。

裂缝长度对增加油井产能有重要影响,较长的裂缝能够更有效地提高油井的产量。

3. 宽度分布特征:大庆油田的压裂裂缝宽度通常在毫米至几毫米之间。

裂缝的宽度会随着地层的岩性、裂缝形态和施工参数的变化而变化。

4. 连通性特征:大庆油田的压裂裂缝通常呈现出一定的连通性,裂缝之间可以相互汇聚形成裂缝网。

具有较好连通性的裂缝会增加地层的渗透性,提高油井的产能。

大庆油田压裂裂缝的形态与特征主要包括平直裂缝、弯曲裂缝、阶梯状裂缝和支裂缝等形态特征,以及空间分布、长度分布、宽度分布和连通性等特征。

对这些特征的分析可以为压裂施工提供参考,提高油井的产能。

压裂施工曲线分析[优质PPT]

压裂施工曲线分析[优质PPT]
压裂施工曲线解析
水力压裂是油气井增产的一项重要措施, 当地面高压泵组将高粘度液体以超过地层吸 收能力的排量注入井中,在井底产生的力, 超过井壁附近地应力和岩石抗张强度后,即 在地层中形成裂缝,随着带支撑剂的液体注 入地层中,裂缝逐渐向前延伸形成具有一定 长度、宽度、高度的填砂裂缝。这些裂缝具 有较高的导流能力,改变了油气渗流流态, 由原来的径向流改变为从地层单向流入裂缝, 再由裂缝单向流入井筒,使油气井产量大幅 度提高。
• 4、携砂液阶段:地层已形成裂缝后,压裂液携带 一定数量的支撑剂进入形成的裂缝地层中。
• 5、顶替液阶段:将井筒内的携砂液全部替入地层 裂缝内。
前置
顶替
压裂施工曲线分析
1、前置液阶段的Байду номын сангаас线类型
①有破裂显示:有三种情况可以判定地层是否压开: 第一,泵压迅速下降,排量上升; 第二,泵压不变,排量上升; 第三,排量不变,泵压上升到一定值后迅速下降。
无明显破裂显示的层一般是:地层位于断层附近、地 层微裂缝发育、重复压裂层等。
2、携砂液阶段曲线类型
下降型: 特点是当排量稳定 时,随着压开裂缝 的延伸和扩展,砂 比逐渐加大,泵压 连续下降。
下降稳定型: 特点为排量相对稳定 时,随着裂缝延伸和 扩展,砂比逐步增加, 泵压下降至一定程度 后相对稳定。
和液体摩阻造成的。 • 之后泵压由尖峰下降,这是地层被压开(一般是注入液体
达到井筒的一半时)。 • 泵压降至最低点后,泵压出现缓慢上升,是地层裂缝正常
延伸,或者是液体摩阻增加影响的。 • 泵压降至最低点后,泵压上升到一定高度后缓慢下降,这
是可能是地层滤失严重,或者是裂缝在垂向上延伸。 • 在前置液阶段加入段塞砂时,泵压上升了1-3个MPa,说

压裂施工动态曲线与特征分析

压裂施工动态曲线与特征分析

压裂施工动态曲线与特征分析压裂施工动态曲线及特征分析压裂是油气井增产、注水井增注的一项重要技术措施,其基本方法是利用地面高压泵组将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,随即在井底蹩起高压,当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层裂缝内继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在地层内形成一条只有一定长度、宽度和高度的高导流能力的填砂裂缝供油气流进筒内,由于裂缝导流能力比地层的孔隙通道导流能力大得多,相应地油气渗流阻力大为降低,达到增产目的。

压裂施工过程的主要步骤1.循环:每台压裂车在地面管线系统单独循环(不通过井口),即从供液罐—混砂车、压裂车—高压管汇—供液罐组成一个循环系统。

目的是了解供液罐供水情况和每台压裂车的上水情况。

2.试压:地面高压管汇试压,目的是检查井口(总闸门以上部位)及高压管线系统连接部位受压情况,以保证正常施工。

3.试挤:用1~2台压裂车小排量向地层挤入液体,了解井下管柱是否畅通和地层的吸收能力。

4.压裂:在试挤的基础上,证明地层有一定的吸收能力后,继续提高排量,在井底产生足够的压力,迫使地层形成裂缝。

5.加砂:地层已形成裂缝后,用压裂液携带一定数量的砂子(支撑剂)沿着形成的裂缝向地层注入。

6.替挤:预定的携砂液注完后,泵入不带砂子的压裂液(或其它液体),将井筒内的携砂液全部替入地层裂缝内。

7.求产:利用原压裂液施工管柱或更换压裂施工管柱进行压裂液返排,并求得稳定的地层产量后投入开发。

上述的试挤、压裂、加砂、替挤是压裂施工中的4个主要步骤,其间的施工泵压、排量、混砂比、套压随施工时间的变化曲线组成压裂施工动态变化曲线。

压裂施工动态曲线分析1.试挤—压裂过程中两种曲线类型试挤、压裂是整个过程中短时间内的两个连续步骤,约占整个施工时间的1/5,往往把试挤、压裂两个过程的施工曲线统称为试挤曲线。

(1)试挤曲线类型①有破裂显示型:指地层有明显压开显示。

石油工程中的压裂施工曲线特征分析及应用

石油工程中的压裂施工曲线特征分析及应用

石油工程中的压裂施工曲线特征分析及应用【摘要】为进一步了解压裂施工曲线在石油工程中的应用,根据压裂施工的主要工序,深入石油生产一线,通过研究现场大量压裂施工曲线特征,总结出压裂施工在石油作业中的作用,为判定施工质量、分析施工效果提供依据,以防止紧急状况的发生。

【关键词】压裂施工曲线特征分析石油作业作用1 压裂施工的介绍及压裂施工曲线的构成1.1 压裂的工作原理压裂可以使油气层形成裂缝进而增加油气的渗流力量,提高油气产量。

其压裂的具体方法是在压裂车组上配备了施工监测系统,对每一口井的压力、排量、砂浓度都可以自动监测,利用地面高压泵组将高粘液体注入井中,注入井中的压力要大大超过地层吸收能力,这样才能在井底造成高压,当此压力大于井壁处的地层闭合应力和岩石抗张强度时,地层破裂,形成裂缝,将带有支撑剂的液体注入地层裂缝中,裂缝向前延伸,关闭后裂缝闭合在支撑剂上,从而在地层内形成了一条具有一定长度、高度、宽度的高导流能力的填砂裂缝。

砂裂油气流进筒内,这样形成的裂缝导流能力比地层的孔隙通道导流能力大的多,地油气渗流阻力大为降低,油被抽出,提高了油气产量。

1.2 压裂施工过程的具体介绍压裂具体分7步进行。

第一步:循环。

压裂车在未通过井口时,压裂液由液罐车达到压裂车上,之后再返回液罐车,在地面管线系统进行单独循环,循环路线:液罐车—混砂车——压裂车—高压管汇—供液罐。

目的检查压裂车的上水情况、供液罐供水情况以及管线连接情况,循环时要逐车逐档进行。

第二步:试压。

关掉井口总闸,对地面高压管线试压,对高压管线、井口、连接丝扣等憋压35—40mpa,保持二三分钟,不漏即为合格,目的是检查井口和高压管线系统连接部位的受压情况。

第三步:试挤。

试压结束后,打开井口总闸门,用 1~ 2台压裂车将试剂液小排量地层挤入油层,压力稳定为止。

目的是检查井下管柱工作是否正常,掌握地层的吸水能力。

第四步:压裂。

在试挤压力和排量稳定后,启动全部车辆向井内注入压裂液,使井底的压力迅速上升,当井底压力超过地层破裂压力时,地层就形成了裂缝。

压裂施工动态曲线及特征分析

压裂施工动态曲线及特征分析

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第 l卷 1
第 4 期
黄 月 明 等 i 裂 施 工 动 态 曲线 及 特 征 分 析 压
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连续 步 骤 , 占 整 个 施 工 时 间 的 15 往 往 把 试 挤 、 约 /, 压裂 两 个过 程 的施工 曲线 统称 为试 挤 曲线 。
术措施 , 其基本方 法是利用地 面高压泵组将高粘液 体 以大 大超 过 地 层 吸 收 能 力 的排 量 注 入 井 中 , 即 随
在井 底 蹩起 高 压 , 此 压 力 大 于井 壁 附 近 的地 应 力 当
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7求 产 : 用 原 压 裂 液 施 工 管 柱 或 更 换 压 裂 施 . 利
工管 柱进 行 压 裂 液 返 排 , 求 得 稳 定 的 地 层 产 量 后 并 投入 开 发 。
续注 入 带有 支 撑 剂 的携 砂 液 , 缝 向前 延 伸 并 填 以 裂 支 撑剂 , 井 后裂 缝 闭 合在 支 撑 剂 上 , 而 在 地层 内 关 从 形成 一 条 只有 一 定 长 度 、 度 和 高 度 的 高 导 流 能 力 宽 的填 砂裂 缝 供 油 气 流进 筒 内 , 于裂 缝 导 流 能 力 比 由 地层 的孔 隙通 道 导 流 能 力 大 得 多 , 应 地 油 气 渗 流 相 阻力 大 为 降低 , 到增 产 目的 。 达
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压裂施工动态曲线及特征分析压裂是油气井增产、注水井增注的一项重要技术措施,其基本方法是利用地面高压泵组将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,随即在井底蹩起高压,当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层裂缝内继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在地层内形成一条只有一定长度、宽度和高度的高导流能力的填砂裂缝供油气流进筒内,由于裂缝导流能力比地层的孔隙通道导流能力大得多,相应地油气渗流阻力大为降低,达到增产目的。

压裂施工过程的主要步骤1.循环:每台压裂车在地面管线系统单独循环(不通过井口),即从供液罐—混砂车、压裂车—高压管汇—供液罐组成一个循环系统。

目的是了解供液罐供水情况和每台压裂车的上水情况。

2.试压:地面高压管汇试压,目的是检查井口(总闸门以上部位)及高压管线系统连接部位受压情况,以保证正常施工。

3.试挤:用1~2台压裂车小排量向地层挤入液体,了解井下管柱是否畅通和地层的吸收能力。

4.压裂:在试挤的基础上,证明地层有一定的吸收能力后,继续提高排量,在井底产生足够的压力,迫使地层形成裂缝。

5.加砂:地层已形成裂缝后,用压裂液携带一定数量的砂子(支撑剂)沿着形成的裂缝向地层注入。

6.替挤:预定的携砂液注完后,泵入不带砂子的压裂液(或其它液体),将井筒内的携砂液全部替入地层裂缝内。

7.求产:利用原压裂液施工管柱或更换压裂施工管柱进行压裂液返排,并求得稳定的地层产量后投入开发。

上述的试挤、压裂、加砂、替挤是压裂施工中的4 个主要步骤,其间的施工泵压、排量、混砂比、套压随施工时间的变化曲线组成压裂施工动态变化曲线。

压裂施工动态曲线分析1.试挤—压裂过程中两种曲线类型试挤、压裂是整个过程中短时间内的两个连续步骤,约占整个施工时间的1/5,往往把试挤、压裂两个过程的施工曲线统称为试挤曲线。

(1)试挤曲线类型①有破裂显示型:指地层有明显压开显示。

往往有三种情况可以判定地层是否压开:第一,泵压迅速下降,排量上升;第二,泵压不变,排量上升;第三,排量不变,泵压上升到一定高度后迅速下降。

②无破裂显示:指地层无明显的压开显示。

泵压随着排量的增加而增加。

(2)试挤曲线认识分析①试挤曲线的类型与压裂液性质关系不大。

统计结果说明,用不同性质的压裂液,其试挤曲线类型所占比例基本接近,由此可以说“试挤”曲线类型与压裂液性质关系不大。

从理论上讲,一次破裂显示产生一条裂缝,多次破裂可能显示多条裂缝。

②无明显破裂显示可能与地层的原生裂缝有关。

无明显破裂显示,并不等于地层没有形成裂缝,而只能说明地层产生裂缝时所引起的泵压或排量变化在地面反映不明显。

在现场施工时尽管无明显破裂显示,只要判断地层确定挤压开了,同样可以将支撑剂(砂子)加入地层中。

据统计分析无明显破裂显示的层往往是:地层位于断层附近、地层微裂缝发育、地层处于构造轴部、重复措施层、高含水地层。

2.加砂施工过程中曲线类型(1)加砂施工过程中曲线类型、特点①下降型:其特点是当注入排量稳定,随压开裂缝的延伸和扩展,混砂比逐渐加大,泵压连续下降。

②下降稳定性:其特点为注入排量相对稳定时,随着裂缝延伸和扩展,混砂比逐步增加,泵压连续下降,但下降至一定程度后处于一个相对稳定的区间。

上述两种曲线基本上属于同一种类型,目前,大多数压裂施工加砂曲线均属此两种曲线类型。

③波动型:特点为注入液体排量稳定,混砂比基本稳定,随着裂缝的延伸和扩展,泵压波动起伏。

目前现场发现此类曲线类型约占20%左右。

④上升型:其曲线特点为注入液体排量稳定,混砂稳定或提高,泵压连续上升,此类曲线类型约占10%。

⑤稳定型:其特点为注入液体的排量稳定,混砂比稳定或提高,泵压基本不变,此类曲线类型约占5%~10%。

(2)加砂曲线形态认识分析①加砂曲线的形态与压裂液的性质有关:压裂液性质好坏,其携砂能力、摩阻等有很大差别,实践证实在其他条件相同时,高粘度水基压裂液(μ>1000mPa·s)比低粘度水基压裂液(μ<50mPa·s)造成的裂缝宽度和长度要大3~5倍。

因此高粘度凝胶水基压裂液能产生长而宽的裂缝,携砂液容易在裂缝中运动,往往高粘度压裂液的加砂曲线形态多为下降型和下降稳定型;低粘度压裂液的加砂曲线形态有下降型、下降稳定型和波动型,部分还为上升型。

②加砂曲线形态与地层地质性质有关:地层物性较好,且均质,其曲线多为下降型,地层物性变化大,渗透率变化时好时差,携砂液在裂缝中形成时通时阻,致使泵压上、下波动,曲线多为波动型。

③加砂曲线特点剖析裂缝中液体流动的连续方程式为Q=λ+dv/dt(1)裂缝的体积V=LWH由于裂缝在延伸过程中的缝宽与缝内压力的变化基本是一致的,即C=W/P,因此V=LPCH(2)式中各参数都是沿缝长的平均值,把(2)式代入(1)式,并表示之为Δt不增量,得Q=λ+LPCH(ΔL/L+ΔP/P+ΔC/C+ΔH/H)/Δt(3)式中:Q——流入裂缝的体积流量;λ——液体的体积漏失速度;L、△L——缝长及其增量;P、△P——缝内压力及其增量;C、△C——缝宽与压力参数比例系数及其增量;H、△H——缝高及其增量。

由方程式作加砂曲线特点原因剖析:下降、下降稳定型:在P-t双对数坐标系中,曲线斜率为负值,当压力△P有明显降低时,在等式中可以看出△L、△C、△H、λ必有明显提高。

液体滤失量λ可能由于裂缝穿过微隙而有所增加,但不能使注入压力有较大的降低;若缝长△L有较大延伸,与压力较大降低不相容;在压力降低的情况下,一致性参数C增加没有多少物理意义。

因此,造成此类曲线特点的主要原因可能是裂缝缝高△H的增加。

波动型:主要受地层物性特征影响,同一地层物性的严重非均质性是造成此类曲线特点的主要原因。

上升型:现场施工中“上升型”加砂曲线一般有两种形态。

第一种是在P-t双对数坐标系中,曲线斜率在0.125~0.20之间,即上升速度非常缓慢,说明裂缝在一定的条件下缓慢延伸,分析主要是岩性致密,造成加砂量及注入液体排量不大;第二种是在P-t双对数坐标上,曲线斜率接近1,即压力正比例于时间,也就是压力的增量比例于注入液体体积的增量,分析主要是携砂液在缝内存在严重的堵塞,也就是缝中砂卡造成。

稳定型:此类加砂曲线形态目前还很难明确说明其物理意义。

因为从(3)式中分析,压力的升高率△P很小,若认为是缝长△L有较大的增加造成,但与井底压力应随缝长的增加而增加的原则相违背;多数情况下缝高△H增加将出现压力的降低;而一致性参数△C的增加,将使缝宽增加,在比较长的压力不变的时间内,出现缝宽的增加,除了层面间的滑动外,也是不可能的。

因此,造成此类曲线形态的主要原因就只有可能是滤失量λ的增加,往往是又有新缝压开或天然缝隙张开,增加了滤失量,使不断注入的液体被滤失所平衡,则压力维持常数,缝长得不到延伸。

3.替挤曲线特点替挤施工曲线没有特殊性,只是由于井筒内携砂液被不含有砂粒的顶替液所替换,从而使液柱回压降低,地面泵压约高于最后加砂曲线的泵压值。

压裂施工动态曲线的作用1.压裂施工动态曲线目前一般是仪器车自动监测记录的它可随时修改必要的施工参数,以保证整个施工的顺利、安全。

在整个压裂加砂过程中,最令人担心的是出现两种曲线类型,即上升型(指压力曲线突然上升)、稳定型(指等压区段过长)。

压力曲线突然上升说明可能层内存在严重堵塞,也可能是压裂液质量问题造成井筒内沉砂堵塞;压力曲线等压区段的出现,说明裂缝延伸速度将减慢,很可能随之而来的是砂卡后果,因此称此压力为“临界压力”。

当施工压力达到临界压力时,应及时降低井底处理压力,使低于临界压力或使临界压力出现在快要结束施工的时刻,降低排量,减小粘度,暂停加砂,打缓冲液等方法可以使压力降低,但要注意不影响填砂缝长。

2.压裂施工曲线可以间接预测压裂效果①试挤有多破裂显示,表明可能地层被解堵或压开多条裂缝,这样大大改善了地层渗透性,降低了油气渗流阻力,地层产量会增加。

②在同样压裂液和同样排量下,加砂时压力下降幅度大,表明地层裂缝形成好,携砂液在裂缝中运动阻力小,往往地层改造后产液能力好,增产幅度大。

③替挤时地下压差越大越好,这表明经过压裂后地层吸收能力显著增加,渗透能力大为改善,增产效果也会明显。

3.压裂施工曲线可帮助判断高含水层是否压开对于一些没有分层测试的井和高含水层不清的井,可以根据高含水层无明显破裂显示的特点,判断压开层段含水情况。

结论1.试挤动态曲线分为有破裂显示、无破裂显示两类,它的形态与压裂液性质关系不大。

2.加砂施工动态曲线类型有下降型、下降稳定型、波动型、上升型、稳定型五种,目前现场大多数为下降或下降稳定型。

“加砂”动态曲线形态与压裂液性质、地层物性有关。

3.压裂施工动态曲线形态能反映地层特征、压裂性质,现场监测其形态变化,可以适时调整施工参数,确保压裂施工顺利、安全,也可以提前定性预测措施效果,实用价值高。

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