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1、第23卷第4期江汉石油科技V01.23No.42013年12月JIANGHANPETROLEUMSCIENCEANDTECHN0L0GYDec.20l3低渗透油藏压裂液体系研究石丽萍(中国石化江汉油田分公司采油工艺研究院,湖北武汉430035)摘要:压裂是低渗透油藏开发的重要手段,压裂液性能直接决定了压裂效果,准确评价压裂液对特低渗透储层的潜在损害原因及程度,对于压裂液的优选和提高压裂增产效果具有重要意义。以松滋油田为主要研究目标区块,选用目前常用的两种压裂液体系,借助恒速压汞等先进实验技术手段,结合常规流动样比对实验,从滤饼伤害、残渣伤害、水锁伤害等几个方面,对特低渗透储层岩心压裂液伤害机
2、理进行了定量分析评价实验,并对不同压裂液体系不同渗透率岩心进行了对比分析。最后依据实验结果对适用于松滋油田的压裂液体系进行了总体筛选,给出了压裂液、支撑剂的优化组合,为低渗透油藏压裂液配方优选与改进提供了参考和指导。关键词:松滋油田;低渗透;压裂液根据液体传压的原理,以远高于地层吸收能力1压裂液伤害评价的注入速度,向储层注人具有一定粘度的液体以造1.1压裂液伤害整体评价成人工裂缝,提高储层渗流能力的工艺称作压裂。为评价各种压裂液体系对松滋油田低渗透储层注入的具有一定粘度的液体称作压裂液;压裂是低的伤害情况,选取鄂深1O井储层岩心开展了压裂液渗透储层改造的重要手段之一,压裂液体系是注人伤害评价
3、实验,主要评价了常规水基压裂液体系的压裂液及添加剂的总称。压裂液体系的性能直接(0.6%HPG+0.3%SL—P+0.3%FP+0.3%HTC一160)影响压裂后储层人工裂缝的形态,同时。压裂液进和VES(viscoelasticsurfactant)压裂液。常规压裂液入地层后,可能会引起储层损害,其主要表现为:伤害试验用岩心参数见表l。①液相损害:压裂液液相本身引起的地层粘土膨由实验结果表2、表3可以看出:常规水基压裂胀、分散、运移、堵塞渗流通道;滤液进入喉道液,对储层岩心的伤害非常大,伤害率为46.4%一后,由于毛细管力的作用而造成水锁,润湿性反50_3%;而VES压裂液对岩心的伤害较小
4、,伤害率为转,使油相渗透率变小,与地层流体配伍性差而产24.4%。生沉淀等。②固相损害:压裂液破胶水化后,残留固1.2压裂液滤饼伤害相颗粒对地层喉道和支撑裂缝造成堵塞。③压裂液水基压裂液需要添加聚合物作为稠化剂,在施滤饼和浓缩胶损害:由于滤失作用,在压裂产生的裂工过程中会在裂缝表面形成压裂液滤饼,滤饼会堵缝表面,形成致密的滤饼;同时滤液进人地层裂缝塞孔隙喉道,影响垂向裂缝的渗流能力。为准确评内形成浓缩压裂液,破胶困难,导致裂缝导流能力价压裂液滤饼造成的储层伤害,采用岩心驱替试验大大降低。仪评价了压裂液滤饼对岩心渗透率的伤害程度,见对于低渗透储层来说,储层伤害对产能的影响表4程度要远远大于中高
5、渗油藏,因此,需要对低渗透油藏压裂液的性能及对储层的伤害机理和程度进行作者简介:石丽萍,1999年毕业于武汉大学英语专分析,以优选适应于低渗透储层的压裂液体系。业,助理工程师。现在采油工艺研究院从事化学产品质量监测工作。·50·江汉石油科技第23卷表6不同浓度解水锁剂处理水伤害岩心渗透率结果解水锁剂浓度,%345678伤害前1001001O01OO100100渗透率比值(%)伤害后47.15449.71647.74247.2415O.92949.559通JSSJ后51.16856.37555.29059.58664.01565.207渗透率恢复率(%)5.0146.6596.548l2.34
6、513.086l4.648表7压裂液适用性列表表8岩心伤害试验结果破碎率(69MPa)、酸溶解度、密度、视密度等方鄂深井段深度(m)面。103369.23371.0根据陶粒砂的检测评价结果,结合油田支撑剂醇基压裂液平均伤害率(%)l7.519.4的实际应用情况,松滋油田压裂支撑剂优选河南新HPG压裂液平均伤害率(%)38.929.8安中密度高强陶粒,该陶粒相对于其它陶粒具有强度高、破碎率低、导流能力好等优点。剂)+有机硼交联X浓度0.3%~0.4%(交联剂)+FP一2x浓度o_3%(防膨剂)+sL—Px浓度0.3%(助3结论与建议排剂)+胶囊破胶剂EB一1和过硫酸铵(破胶剂)+pH=1】酸碱
7、度调节剂(1)由压裂液伤害评价试验可知VES压裂液对2.4支撑剂体系优选储层的伤害率远低于常规水基压裂液,压裂液滤饼为保证压后长期的导流能力,延长压裂有效对岩心渗透率的影响非常大,VES压裂液无残渣和期,提高增产效果,支撑剂应选择中密度高强度支滤饼,对裂缝导流能力伤害小,因此在储层条件允撑剂。根据6种国产陶粒砂检测评价(评价结果见许情况下,建议优先采用VES压裂液,对于耐温要表9),评价内容主要包括粒径组成球
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