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时间:2019-02-09
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1、水平井分段压裂改造技术——水力桥塞分段压裂技术前言桥塞封层技术起源于20世纪60年代,我国在20世纪80年代末开始引进,经过近二十年的不断研制开发与配套完善,在耐高温、高压、多用途、可回收与可靠性等方面得到了一系列的进步,使得桥塞分层技术在直井分层压裂方面趋于完善。在水平井分段压裂施工中,常规桥塞分层压裂工艺遇到挑战,为解决桥塞的下入、座封以及解封回收等方面存在技术难题,通过水力泵入方式、射孔与桥塞联作以及快钻桥塞等工艺、工具的配套,形成了水平井水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术。提纲一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理二
2、、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介三、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工艺设计四、水力泵入式快钻桥塞分段工艺现场施工五、结束语水平井水力泵入式快钻桥塞压裂技术具有封隔可靠、分段压裂级数不受限制、裂缝布放位置精准的特点,作为一项新兴的水平井改造技术最近年来在国外页岩气藏以及致密气藏开发中得到广泛应用。一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理水力泵入式电缆可钻式桥塞分压工艺示意图一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理水力泵入式快钻桥塞技术介绍p井筒准备用合适尺寸通径规通井,保证井筒内干净,确保后续作业。2、工艺原理一、水力泵入式可
3、钻桥塞分段压裂技术原理2.第一段射孔用连续油管或爬行器拖动射孔枪下入,进行第一段射孔一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理套管射孔枪3.取出射孔枪,进行第一段压裂作业一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理4.电缆作业下入桥塞及射孔枪水平段开泵泵送桥塞至预订位置一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理5.点火坐封桥塞6.上提射孔枪至预设位置,射孔7.起出射孔枪和桥塞下入工具一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理8.压裂作业-投球至桥塞球座,封隔已压裂层,对此层进行压裂作业一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理9.用同样的方式
4、,根据下入段数要求,依次下入桥塞,射孔,压裂一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理9.分段压裂完成后,采用连续油管钻除桥塞n连续油管下入磨铣工具一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理n桥塞完全磨掉,排液求产n压后井筒完善程度高桥塞由复合材料组成,比重较小,钻磨后的桥塞碎屑可随油气流排出井口,为后续作业和生产留下全通径井筒。一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理p水力泵入式可钻桥塞分段压裂工艺特点n封隔可靠性高通过桥塞实现下层封隔,通过试压可判断出是否存在窜层的可能性,在钻塞过程中,通过实测桥塞位置,可判断桥塞是否移位。n
5、压裂层位精确通过射孔实现定点起裂,裂缝布放位置精准。可通过多级射孔,实现体积压裂,页岩气水平井现场应用十分普遍。n受井眼稳定性影响相对较小采用套管固井完井,井眼失稳段对桥塞座封可靠性无影响,优于裸眼封隔器分段压裂工艺。n分层压裂段数不受限制通过逐级泵入桥塞进行封隔,与多级滑套投球转向相比,分压级数不受限制,理论上可实现无限级分层压裂。n下钻风险小,施工砂堵容易处理与裸眼封隔器相比,管柱下入风险相对较小;施工砂堵发生后,压裂段上部保持通径,可直接进行连续油管冲砂作业。一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理p水力泵入式可钻桥
6、塞分段压裂工艺局限性n分层压裂施工周期相对较长施工过程中,需通过电缆作业逐级下入桥塞、射孔;施工完成后,需钻除桥塞;对于低压气井,压后需下入小直径油管投产。n施工动用设备多,费用高分段压裂施工过程中,处正常压裂设备外,需动用连续油管作业设备、电缆作业设备以及井口防喷设备进行配合作业。n水平井水平段长度受限分段压裂技术施工过程中需多次采用连续油管进行通井、射孔、钻塞作业,水平段长度受连续油管最大下深限制。一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理提纲一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介三
7、、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工艺设计四、水力泵入式快钻桥塞分段工艺现场施工五、结束语p井下工具n水力泵入式快钻桥塞n桥塞座封工具n分级点火装置二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介p地面设备n连续油管作业设备n电缆带压作业设备n压裂作业设备射孔枪座封工具水力泵入式快钻桥塞井下工具示意图复合桥塞(1)水力泵入式复合桥塞p桥塞的分类n按照封层方式:可钻式桥塞、可取式桥塞n按照下入方式:油管传输、电缆传输n按照座封方式:液压座封桥塞、火力座封桥塞、机械座封桥塞、电动座封桥塞二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介p快钻式桥塞与常
8、规可钻式桥塞主要区别为:n桥塞本体大部分由复合材料组成,切割速率明显得到了改善;复合材料桥塞除锚定卡瓦和极少量配件外,均采用类似硬性塑料性质的复合材料制成,可钻性强;同时密度较小,很容易循环带出地面,避免了常规铸铁桥塞磨铣后产生的金属碎屑沉淀。二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介涤纶纤维聚四氟乙烯丁腈橡胶球墨铸铁二
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