压裂裂缝控制技术

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时间:2017-11-12

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1、压裂裂缝控制技术濮阳市多凯特油气技术有限公司压裂裂缝控制技术10目前在我国,压裂作为油田开发、综合治理、控水稳油的一项重要组成部分,随着现代压裂技术的发展,单一的加大规模、投球限流等分压和重复压裂技术已不能满足油田开发增产稳油的发展。亟需引进先进裂缝控制技术提高压裂效果。压裂裂缝控制技术是我公司开发应用的一项新型工艺技术。在长庆油田、延长油田、中原油田、克拉玛依油田等国内油田进行了现场应用,取得了较好的压裂效果。一、技术原理压裂裂缝控制技术是应用新型化学裂缝控制剂使压裂液在地层中发生转向,在压裂中可以暂堵压裂层段中、高渗层或已压开的加砂缝,实现分压、

2、选压从而造出新缝或使压裂砂在裂缝中均匀分布,主要作用有:纵向剖面的新层启动;重复压裂的平面上的裂缝转向;裂缝单向延伸的控制。此技术可广泛应用于新投压裂、重复压裂、细分层压裂、套变井及落物井压裂。近年来在裂缝转向技术、多裂缝压裂、有效缝长控制领域中得到了广泛的应用。压裂裂缝控制技术的实施方法是:在施工过程中实时地向地层中加入控制剂,该剂为粘弹性的固体小颗粒,遵循流体向阻力最小方向流动的原则,转向剂颗粒进入井筒中、高渗透层的炮眼或地层中的裂缝,产生滤饼桥堵,可以形成高于裂缝破裂压力的压差值,使后续工作液不能向裂缝和高渗透带进入,从而压裂液进入高应力区或新

3、裂缝层,促使新缝的产生和支撑剂的铺置变化。产生桥堵的转向剂在施工完成后溶于地层水或压裂液,不对地层产生污染。10针对不同储层特性、不同封堵控制的作用,经过拟合计算确定不同的有效用量。通过特殊工艺技术,可实现支撑剂均匀分布在裂缝中、控制裂缝延伸有效长度、实现多裂缝的形成、实现重复压裂裂缝转向等充分挖掘剩余油富集区域、调整注采关系的改造工艺技术。在一定的用量范围内(相对小剂量),可以使支撑剂均匀分布在裂缝中;在一定的用量范围内(相对中剂量),可以控制裂缝的有效缝长;在一定的用量范围内(相对大剂量),加砂中或二次加砂前,可形成多裂缝;在一定的用量范围内(相

4、对大剂量),可以形成新的裂缝,在地应力决定条件下,可以使裂缝方向发生变化。二、技术特点强度高:具有很高的承压能力;形成滤饼:在地层可以形成滤饼,封堵率高,封堵效果好;可溶性好:在压裂液中可以完全溶解,不造成新的伤害;有利于返排:内含含F表面活性剂,有利于助排;方法操作简单:投入方法简单,不会给压裂设备带来新的负担;时间可控:所需的压力和封堵时间,可以通过应用量剂大小、成分组成、颗粒大小控制。三、压裂裂缝控制剂主要性能承受压差:≥85MPa/M溶解速度:压裂液中溶解性(根据井温可调)A、3A、40℃时,4小时微溶,5.5小时全溶B、80℃时,1小时微溶

5、,1.5小时全溶,滤饼4.5小时全溶;C、100℃时,0.5小时微溶,1小时全溶,滤饼3小时/m四、压裂用高温裂缝控制剂强度测试评价报告10压裂过程中经常使用的裂缝控制剂在压裂过程中起着关键的作用,它关系着压裂施工的成功和失败,裂缝控制剂的强度是关键,本测试评价报告主要是通过测试其突破压力来确定裂缝控制剂的强度,达到评价裂缝控制剂的目的。试验采用“流动实验仪”测定其突破压力,来确定裂缝控制剂的强度的方法。电脑平流泵中间容器烧杯165.312g填砂段药剂顶替液天平一级压力传感二级压力传感三级压力传感恒温箱图1:工艺流程图1、试验步骤及结果突破压力试验,

6、是采用通过人造充填岩心的方法,使用岩心流动试验仪来评价的。岩心使用压裂砂充填而成。充填后的岩心基本参数见表1:表1试验岩心基本参数岩心编号岩心长度岩心直径注水压差平均水相渗透率(μm2)015cm2.54cm0.128MPa2.66025cm2.54cm0.135MPa2.21035cm2.54cm0.147MPa1.93045cm2.54cm0.153MPa1.63055cm1.6cm0.137MPa2.03065cm1.6cm0.177MPa1.12(1)、分散态突破压力测试试验分别测试了模拟压实后为5cm、1cm、0.5cm、0.7cm10厚度

7、的突破压力。样品的使用量采用计算体积的方法使用排开体积来计量的,用温度为80度压裂液浸泡3-5分钟后开始测试。试验使用01、02、03、04号岩心分别测定5cm、1cm、0.5cm、0.7cm厚度的突破压力。试验结果见表2:表2分散态突破压力测试结果岩心编号01020304药品体积(cm3)35.347.073.535.39模拟厚度(cm)510.50.7突破压力(MPa)44Mpa突破23Mpa突破无0.7备注开始注入阶段有液体流出,流出50-60ml以后,完全封堵。基本没有形成封堵,读不出压力。有絮状物流出,没有构成封堵。从以上的实验结果可以看出

8、,模拟压实后滤饼厚度1cm以上,其分散态药剂可以通过二次交联形成封堵滤饼,其突破压力23Mpa。模拟压实后滤

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