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时间:2019-07-17
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1、低渗透油气藏水力压裂工艺技术目录前言水力压裂技术概述压前储层评价技术压裂材料技术压裂的优化设计技术部分实例分析未来压裂技术的发展趋势分析目录前言水力压裂技术概述压前储层评价技术压裂材料技术压裂的优化设计技术部分实例分析未来压裂技术的发展趋势分析1.近年来,低渗透油气藏储量构成比例逐年提高截止2005年底,中石油探明低渗透油藏原油储量近100亿吨,低渗油藏占总探明储量的40%左右。目前中石油发现的低渗透气藏储量约为3万多亿立方米,低渗气藏占总储量的55%左右。近年中石油每年新增探明储量中,约2/3为低渗透储量。2.压裂酸化技术在低渗透油气藏勘探开发中作用巨
2、大自1947年首次压裂,至1988年作业总量已超过100万井次以上北美35-40%的井进行了水力压裂,25-30%的石油储量是通过压裂获得的从1955年至2005年底,国内压裂酸化作业23万井次以上,共增油1.23亿吨以上(平均单井534吨)。近10年来,年压裂酸化作业8600井次左右,年增油量近600万吨。3.压裂酸化技术地位进一步提高在国际范围内,压裂酸化技术愈来愈受到重视。美国石油学会已将压裂酸化和钻井、测井、采油工艺等专业并列对待。地质测井、录井钻井、完井油藏……压裂酸化试油、试气、投产目录前言水力压裂技术概述压前储层评价技术压裂材料技术压裂的优
3、化设计技术部分实例分析未来压裂技术的发展趋势分析一、水力压裂工作原理近井解堵储层改造地层防砂区块开发主要用途第一次水力压裂试验:1947年,美国Kansas的Houghton油田,4个碳酸盐储层,压前进行过酸化,采用上、下封隔器逐级分层压裂,每层使用稠化凝固汽油并接着注入汽油作为破胶剂,不加支撑剂。压裂效果较差,结论:压裂不如酸化有效。同年,在美国东Teaxs油田Woodbine砂岩层进行水力压裂,使用胶化矿场原油,16目石英砂,破胶剂,取得了极大的成功。1949年Halliburton获得了专利许可证,开始了商业化的水力压裂作业,使该技术得到迅速推广。
4、专利规定了携砂液为通过滤纸的粘度大于30cp的液体。其它未获得许可证的公司水和砂进行水力压裂作业。二、水力压裂的产生和发展第一代压裂(1940’-1970’):小型压裂加砂量较小,在10m3左右,主要是解除近井地带污染第二代压裂(1970’-1980’):中型压裂加砂量迅速增加,主要是增加地层深部油流通道,提高低渗透油层导流能力第三代压裂(1980’-1990’):端部脱砂压裂将压裂增产措施应用到中、高渗储层,双倍缝宽,主要是大幅度提高储层导流能力第四代压裂(1990’-):大型压裂、开发压裂将压裂作为一种开发方式,从油藏系统出发,应用压裂技术Mr.哈里
5、伯顿水力压裂技术发展三、水力压裂造缝机理1、裂缝形态2、裂缝方位3、裂缝尺寸在水力压裂中,了解裂缝的形成条件、裂缝形态、方向对有效地发挥压裂在增产、增注中的作用十分重要。在地层中造缝,形成裂缝的条件与地应力及其分布、岩石力学性质、压裂液性质、注入方式等都有密切关系。σZσYσX垂直裂缝当σZ>σH时,产生垂直裂缝,此垂直缝的方位又决定于两个水平应力σX和σY的大小,当σY>σX,则裂缝处于垂直于最小主应力σX、平行于σY的方位;当σZ>σH,则裂缝处于垂直于最小主应力σY、平行于σX的方位。σYσZσX水平裂缝当σH>σZ时,产生水平裂缝。当σX=σY时
6、,平面上会产生均匀的圆形,当σX≠σY时,平面上会产生类似椭圆或呈不规则的分布。如何判断水力压裂产生的裂缝形态地应力测试法通过对三向应力值的测试来判断,这是最科学、最准确的判断方法。但成本高、速度慢、操作复杂。深度经验法一般来说,目的储层中深低于700m产生水平裂缝,超过800m产生垂直裂缝,700-800m两种情况都有可能。但这只是一种统计经验,每个地区情况会有所不同,有时差异还较大。破裂压力梯度经验法一般来说,破裂压力梯度小于0.018产生垂直裂缝,大于0.023产生水平裂缝,0.018-0.023两种情况都有可能。这也是一种统计经验,每个地区甚至每
7、口井因其它因素的影响会有所不同。四、水力压裂增产机理解除污染沟通储层提高导流能力改变流态注水、注气调、补层蒸汽吞吐、蒸汽驱水力压裂裂缝线性流双线性流地层线性流拟径向流产量来源于裂缝中流体的弹性膨胀,流动基本上是线性的,流动时间很短,意义不大。流体自地层线性地流入裂缝,同时,裂缝中的流体再线性地流入井筒。地层线性流阶段只能在裂缝导流能力较高时才出现。由于裂缝的存在,相当于扩大了井筒半径,增加了渗流面积,渗流阻力比压前大幅度降低,所以产量也要比压前有较大的提高。径向流渗流面积小、渗流阻力大,产量相对较低。水力压裂在低渗透油田开发中的作用和地位解除近井筒伤害单
8、井增产、增注(低渗+中高渗)增储:探井压裂评价油藏油藏管理(间接压裂):完善注采
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