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时间:2018-07-07
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1、高能气体压裂联作技术进展摘要:高能气体压裂技术已经是现在油气田增产的一种途径,目前也是一项比较成熟的技术,且已经由单一的有壳弹、无壳弹、液体药、可控脉冲等高能气体压裂,进展到与射孔、水力压裂、酸化、化学解堵等技术相联作的综合压裂阶段,已经成为油气田改造的方向。本文将简单介绍高能气体压裂联作技术。关键词:油气田;高能气体压裂;联作技术Abstract:thehighenergygasfracturingtechnologyinoilandgasfieldproductionisnowaway,thereisamaturetechnology,andha
2、sbeendevelopedfromsingleshell,withoutshell,liquidmedicine,controlledpulsehighenergygasfracturing,progresstoperforation,hydraulicfracturing,acidizing,chemicalpluggingtechnologyofintegratedfracturingstageconnected,hasbecomethedirectionofthetransformationofoilandgasfields.Thispape
3、rintroducesthehighenergygasfracturing.Keywords:oilandgasfield;highenergygasfracturing;combinedtechnology7中图分类号:O659文献标识码:A文章编号:高能气体压裂技术早在上世纪的八十年代就已经进入我国,到现在已经成为一项成熟的技术,在油气田增产方面效果显著。高能气体压裂联作技术也已经不再是单一的高压气体压裂,而是发展到与射孔、水力压裂、酸化、化学解堵等技术相联作的综合压裂阶段;而且在实际的项目上也得到了应用,已发展成一种基本成熟的、综合性油气田改造
4、新技术。1、高能气体压裂工艺优缺点1.1高能气体压裂工艺优点7地面无承受高压部分,设备投入少,施工简单,不必加砂支撑,不受场地限制,作业时间短、费用低,经济效益高。增产机理独特,可形成多条不受地应力限制、以井筒为中心的径向裂缝,纵向上延伸小。适用范围广,既可用来解除油层近井带的污染,又可在一定程度上改造中低渗透层,而且能适应层多且较分散井的多层压裂。生成物对油层无污染,且有助于解除油层污染。能量释放是可控的。高能气体压裂用于解堵,其效果不受堵塞机理的影响。推进剂燃烧产生的气体不会污染地层,对水敏性、酸敏性或盐敏性地层均适用。适用于各种原油性质的油井。
5、压裂后不需排液等措施,有利于环境保护。以上优点,还使得高能气体压裂在滚动勘探开发中,在交通运输条件不方便地区,以及环境保护敏感地区的油田开发中,具有极大的吸引力。高能气体压裂对于那些使用昂贵的水力压裂没有多大意义的接近枯竭的油、气井也就更为适宜。1.2高能气体压裂工艺缺点高能气体压裂工艺虽然具有以上提到的优点,但是这种工艺也有它不可避免的缺点,比如说固井质量差,尤其是射孔井段的固井质量差的下套管井不能采用。裂缝延伸长度比水力压裂裂缝短得多,且不能加支撑剂,因此压裂形成的裂缝有效作用期较短。试验井深虽曾达到4000m,但一般仅适用于3000m以内的储层
6、。井斜角度不能太大,一般井斜角度控制在40度以内。2、与射孔联作增产技术2.1基本原理深穿透复合射孔即在射孔弹架内的射孔弹周围装填钝感发射药团,再将其装入射孔枪身里。施工时,采用油管将其下到油气井目的层位。井口投棒引爆点火帽、点火帽引爆导爆索、导爆索引爆连接在其上以一定相位排列的射孔弹。射孔弹穿透枪身及套管,在油气层部位形成直径10~12mm,深度400~900mm的小孔。枪身内的火箭推进剂药柱延时燃烧产生的高温高压气体,高温高压气体通过射孔孔眼进入地层,加深射孔深度,并在射孔尖端形成多条裂缝,更好地疏通油气层,增加油气产量。2.2施工方式7实践中为
7、了进一步提高射孔联作的效果,进一步将复合射孔枪身与无壳弹相组合,在枪身上、下或枪身外加载无壳弹.使压裂效果大大增加。根据不同的组合形式,产生了以下几种不同的复合射孔方式。其中的一种为复合压裂射孔,在普通的射孔枪下加上高能气体压裂用的无壳弹,无壳弹燃烧产生的二次脉冲可以提高压裂效果,这将进一步加深裂缝和水力振荡作用。可形成射孔、第1次燃烧(枪内推进剂燃烧)、第2次燃烧(下挂无壳弹燃烧)脉冲。还有一种为袖套式复合射孔,它是将钝化处理后的火药作成袖筒式,套于射孔枪身外,将大大地加大火药量,从而增强发射药产生的高温高压气体对射孔孔眼冲刷作用和压裂作用。由于其
8、枪身直径达130mm,因而使用于0.178mm套管井。超正压射孔技术,该技术对无壳弹进行改进,连接于复合射孔
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