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时间:2018-08-30
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1、鄯勒浅层气藏压裂技术研究与应用鄯勒浅层气藏地质概况压裂难点分析压裂工艺技术研究勒9-1井先导性压裂矿场试验结论与建议内容一、鄯勒浅层气藏地质概况构造特征一个呈近东西向展布、被东西向和南北向断层切割分块的长轴背斜构造。区内断层发育,断裂16条,属于冲断、挤压断层,走向东西向含油层系第三系鄯善群的善一段顶部埋藏深度气藏中部深度640m储量32.87×108m3岩性特征岩性主要为灰色、绿灰色含泥质砂砾岩、泥质不等粒砂岩,间夹褐灰色、棕褐色泥岩、灰质泥岩。成岩作用差,胶结疏松,难以找到一块完整的岩芯。一、鄯勒
2、浅层气藏地质概况勒9-1井取芯照片储层敏感性分析泥质含量较高,约20%,粘土矿物中以膨胀性的蒙脱石、伊蒙混层为主,相对含量近90%,高岭石、绿泥石相对含量小于10%,属于强水敏储层。勒9-1井储层段x-射线衍射分析粘土矿物含量一、鄯勒浅层气藏地质概况孔渗特性根据本区各井中下侏罗统砂砾岩储层取样分析数据与测井数据拟合计算第三系储层孔隙度为19.0~23.0%,测井解释渗透率为2.0~5.0×10-3μm2,试井解释有效渗透率基本在1.0×10-3μm2以下,为中孔低渗型储集层。压力和温度地层压力系数:0
3、.82~1.04MPa/100m,压力偏低。地层温度:24~30℃,与地面温度相当。一、鄯勒浅层气藏地质概况储层流体性质天然气以甲烷为主,C1平均含量高达91.25%,气藏类型为甲烷干气气藏。地层水为NaHCO3型,总矿化度在4000~6000mg/l左右,水型与区域地层水水型相符,但矿化度偏低。一、鄯勒浅层气藏地质概况埋藏浅,受冲断、挤压断层影响,压裂裂缝形态可能复杂,水平缝或垂直缝均可出现,压裂方式与压后效果难以准确预测储层成岩作用差,胶结疏松,支撑剂的嵌入将使裂缝导流能力下降泥质含量较高,水敏性
4、强,对压裂液的防膨性能要求高储层温度低,与地面温度相当,压裂液压后破胶困难地层压力偏低,压后快速排液存在困难压裂成本需要得到合理控制二、鄯勒浅层气藏压裂难点分析三、鄯勒浅层气藏压裂技术研究压裂技术研究内容:压裂液技术研究支撑剂优选压裂工艺技术对策研究压裂液体系的选择是鄯勒浅层气藏压裂改造的重点与难点,着重要解决减少水敏伤害与低温压后快速破胶的问题,粘温性能要求适当降低,通过提高排量来弥补,同时要考虑推广应用的问题。目前适应强水敏储层的压裂液体系有:油基压裂液体系、乳化压裂液体系、清洁压裂液体系、水基泡
5、沫压裂液体系。三、压裂技术研究---压裂液技术油基压裂液是由油基液(如柴油、煤油或原油)、稠化剂、活化剂、和破胶剂等组成,防水敏性能好。三、压裂技术研究---压裂液技术1、油基压裂液适应性研究①破胶后粘度达不到要求。破胶后粘度最好为12mPa.s三、压裂技术研究---压裂液技术1、油基压裂液适应性研究—不足分析油基压裂液在30℃条件下破胶性能试验②破胶剂用量高(0.5-3%),现场操作困难;③滤失比水基压裂液大,摩阻高;④成本高,添加剂的选择范围小,不含油的成本为600-800元/方;⑤安全系数小,容
6、易引起火灾,不利于环保;⑥未见气藏上应用实例。油对气层的伤害机理还不清楚,至少存在液相伤害。为此,暂不考虑油基压裂液体系三、压裂技术研究---压裂液技术1、油基压裂液适应性研究—不足分析乳化压裂液是水相和油相在一定条件下乳化而成的乳状液。水相由植物胶稠化剂和含有表面活性剂的淡水或盐水配制而成,油相是原油或柴油。三、压裂技术研究---压裂液技术2、乳化压裂液适应性研究研制的配方水包油乳化压裂液:油基液(油相):0#柴油(或原油);水基液(水相):稠化剂(HPG)+粘土稳定剂(KCl+A-25)+助排剂
7、(DL-12)+低温破胶活化剂(LTB-6)+杀菌剂(DS-10)+乳化剂(RS-6)交联液:交联剂(Bs)+破胶剂(APS)破胶剂:APS,现场实施尾追破胶剂破乳剂:破乳剂(AED-2)油基液(油相)∶水基液(水相)=7∶3-5∶5三、压裂技术研究---压裂液技术2、乳化压裂液适应性研究油水体积比为70∶30,0.027%硼砂+0.05%APS小烧杯破乳剂为0.4%,大烧杯破乳剂为0.6%三、压裂技术研究---压裂液技术2、乳化压裂液适应性研究乳化压裂液的优点:①粘温性能较好②静滤失小,滤失系数C3
8、为2.33×10-4m/min0.5③破胶性能好。采用尾追破胶剂技术,可实现低温快速破胶乳状压裂液的耐剪切性能及流变性能三、压裂技术研究---压裂液技术2、乳化压裂液适应性研究乳化压裂液的不足:①污染环境,安全性差,成本较高,918元/m3(不包含油);②乳化压裂液的粘度决定于乳化作用,其大小与油水体积比相关,施工中对配比精度要求较高;③乳化压裂液在乳化时要求搅拌力度大,对设备要求高,配制难度较大。三、压裂技术研究---压裂液技术2、乳化压裂液适应性研究
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