压裂酸化改造技术在国内重点探区增储上产中的应用课件

压裂酸化改造技术在国内重点探区增储上产中的应用课件

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时间:2018-10-15

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1、压裂酸化改造技术在国内重点探区增储上产中的应用汇报提纲一、研究背景二、取得的主要成果三、技术创新的水平评价四、初步结论与建议研究背景——探井压裂酸化改造与开发井不同资料少没有经验可供借鉴(而开发井有邻井经验可参考)储量品位越来越差(开发井不会动用的),如近些年大量发现的:——特殊岩性(泥灰岩、玄武岩、凝灰岩、沉凝灰岩、变质花岗岩、砂砾岩等);——复杂岩性(混杂砂岩、碳酸盐岩及粘土);——低孔特低渗(孔隙度小于10%,渗透率小于0.5md);——复杂井层条件(老井勘探复查,大斜度井及底水油藏等)研究背景——攻关内容与目标攻关内容:——探井改造的储层综合评价研究

2、:除了常规资料外,还包括FMI成像测井、核磁测井、环境扫描电镜、核磁可动流体、恒速压汞等;——特殊岩性与复杂岩性的低伤害压裂材料研制及优化;——探井改造优化设计方法研究;——探井改造的配套工艺措施研究。攻关目标:——提高国内重点探区压裂酸化改造的成功率、有效率,为增储上产作贡献汇报提纲一、研究背景二、取得的主要成果三、技术创新的水平评价四、初步结论与建议成果一:建立了一套适合探井特点的储层综合评价方法成果二:针对特殊岩性和复杂岩性储层,研制了新型低伤害压裂材料体系,并形成了分段优化技术成果三:形成了适合探井特点的优化设计方法及配套工艺措施成果四:对国内重点探

3、区进行压裂酸化施工37口井,取得了理想的效果主要取得了以下四项成果成果一:建立了一套适合探井特点的储层综合评价方法除应用常规资料外,还综合应用FMI成像测井、核磁测井、环境扫描电镜、核磁可动流体测试、恒速压汞等;天然裂缝评价岩心照片得出天然裂缝的发育程度(密度、倾角与开度等);压裂改造时,判断裂缝的起裂与延伸规律、优化粉陶用量XX井:水平层理异常发育,提出排量优化及粘度组合、及粉陶用量。扫描电镜FMI成像测井成果一:建立了一套适合探井特点的储层综合评价方法应力剖面评价核磁测井曲线地应力剖面缝高控制难,采取避射、控制排量与粘度等措施成果一:建立了一套适合探井特

4、点的储层综合评价方法储集空间及渗流通道评价恒速压汞测试有效孔隙体积相对较小,有效喉道体积相对较大,表明有效储集及渗流空间主要是由微裂缝构成的。压裂设计时,应注意天然裂缝的保护与改造(降滤与粉陶支撑),造长缝以尽量沟通远井地带,实际上提出了两个支撑系统的优化问题。成果一:建立了一套适合探井特点的储层综合评价方法杨氏模量近40000MPa,造缝窄,砂液比设计低起步、小增幅;应力——应变曲线反映,有一定的塑性特征,地层不易破裂,延伸压力相对较大。设计时,应用较大的前置液、排量,加砂时,砂液比控制,防止早期砂堵。弹塑性特征评价岩心三轴力学参数测试成果一:建立了一套适

5、合探井特点的储层综合评价方法基质低孔特低渗,可动流体饱和度极低,可通过造长缝、并保持高导流,增大有效驱动压差,克服可动流体饱和度低的局限性。可动流体评价核磁可动流体饱和度测试成果二:针对特殊岩性和复杂岩性储层,研制了新型低伤害的压裂材料体系,并形成了分段优化技术压裂液体系,要求低伤害、低滤失、易返排——超级瓜尔胶:高粘、低残渣——甲醇+超级瓜胶+液氮:针对气藏,降低伤害,易返排——低成本的清洁压裂液:伤害低,残渣极小,成本仅300元/方(60-70℃)——低稠化剂浓度:低粘、低残渣、缝高控制好——线性胶:低伤害,裂缝导流能力保持高支撑剂体系,易携带、易进缝—

6、—变类型:石英砂、陶粒——变粒径:0.28-0.45、0.45-0.9、0.9-1.25mm压裂材料体系成果二:针对特殊岩性和复杂岩性储层,研制了新型低伤害的压裂材料体系,并形成了分段优化技术压裂液上:基于裂缝扩展规律及温度场结果,提出了变粘度技术(变类型、变浓度及变破胶剂浓度等实现变粘度要求),以在保证施工安全的前提下,最大限度降低储层伤害和裂缝伤害;在支撑剂上,提出变类型、变粒径组合体系,以最大限度地保证施工安全和压后效果。压裂材料分段优化技术成果二:针对特殊岩性和复杂岩性储层,研制了新型低伤害的压裂材料体系,并形成了分段优化技术超级瓜胶压裂液配方:基液

7、:0.55%-0.6%JK+0.08%CA+1%KCl+0.3%DL-12+0.3%PZ-7+0.4%TA-8+0.5%A-25+0.1%甲醛+0.05%LHX交联剂:BCL-81(A):BCL-81(B)=1:1交联比:100:0.5-1.0基液粘度:93~102mPa.s基液pH:7-7.5交联时间:1′15″-4′20″防膨性好:防膨率65-73%伤害率低:残渣219mg/L流变参数:60min,n′=0.4707,k′=6.084Pa.sn′超级瓜胶压裂液体系示例成果二:针对特殊岩性和复杂岩性储层,研制了新型低伤害的压裂材料体系,并形成了分段优化技术

8、1)清洁压裂液配方:1.5%VES+0.22%SYN

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