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1、石油仪器·64·PETROLEUMINSTRUMENTS2011年06月·方法研究·川口油田长6油层非交联正电胶水力压裂缑海兵刘政帅鲍志琳(延长油田股份有限公司川口采油厂陕西延安)摘要:根据在川口油田46井区进行了5口井的非交联正电胶水力压裂.Y-艺技术先导性现场试验,从现场压裂施工到压后增产效果来看,该试验取得了显著的增产稳产效果。文章还结合地质特征、施工情况和参数拟合模拟分析探讨了各类因素对增产效果的影响,评价了该项技术对地层的适应性。关键词:油田;长6油层;压力;压裂中图法分类号:TE357.14文献标识码:B文章编号:1004.9134(
2、2011)03一o064—03模,施工曲线等进行统计分析,并采用参数拟合方法进0引言行模拟研究。其次,通过对增产效果的分析,探讨各类川口油田新井均以射孔完井方式完井,水力压裂因素(如现场液体质量控制、施工质量控制、液体返排技术是投产的主要措施,生产过程中除检泵、热洗、溶程度、是否实现设计目标等)对增产效果的影响,评价蜡和解决断脱问题进行必要的措施外,油井基本不进该项技术对地层的适应性。行其它增产措施,油井产量表现为逐步递减。因此,为2.1压裂工艺技术机理研究提高压裂投产效果,确保压裂施工设计的合理和适应地层中形成的裂缝为楔形,由于岩石具有一定的性
3、,通过资料分析及压前储层评估认识,进一步认识油弹性,端面呈椭圆状。根据麦克奎与西克拉理论:裂缝藏的储层特性,在充分认识储层的基础上研究该油藏导流能力FRCD=19×W;裂缝宽度W=0.136X水力压裂的技术方法和优化的工艺方案⋯1,并进行了(QuaL/Ghf)。·,裂缝长度L=0.16×Q.tO.5/(hfC)。相应的现场试验,得到了相关认识。2006年8月至9要提高油井增产倍数,对于低渗油藏应以增加裂缝长月,在川口油田46井区进行了5口井的非交联正电胶度为主;对于较高渗油藏应以提高裂缝导流能力为水力压裂工艺技术先导性现场试验。。2.2压裂优化设
4、计结果1川口油田以往水力压裂技术现状应用分析分析浅层油藏储层特征,结合正电胶压裂工艺特在开展非交联正电胶水力压裂工艺技术时,川口点,优化压裂施工参数,确定合理有效的支撑裂缝几何油田主要以常规胍胶压裂工艺技术为主,注前置液5尺寸,降低施工成本,是提高压裂设计水平的重要前m,泵注排量2.5m/min,加砂量一般在25Ill。~30m。提,优化设计计算结果见表1。之间,施工泵压20MPa,以高砂比短宽裂缝为主。但2.3压裂施工采取的技术原则由于存在低温破胶技术上难题,和破胶剂加入方式不①增加前置液用量合理,压裂液交联比过大,造成压裂后低温破胶困难,由于
5、单层排量比较小,增加前置液用量可以防止返排困难、返排不彻底等问题,严重影响了水力压裂增加砂过程中的脱砂,可以加强多裂缝油藏的压裂效果,产效果⋯1。设计中一般要求用量达到总用量的1/3。2非交联正电胶水力压裂现场施工情况及施②逐步提高砂比、增加尾砂浓度、减少替挤量l0J工分析这一条对于防止砂堵改善增产效果有利,试验中针对川口油田浅层储层特征,对压裂井的施工规采用阶梯加砂方式,使支撑剂在支撑缝带中呈“楔型”第一作者简介:缑海兵,男,1973年生,工程师,1995年毕业于西安石油大学采油专业,现在延长油田股份有限公司川口采油厂井下作业大队,从事油田开采
6、技术研究与技术管理工作。邮编:7160012010年第25卷第3期缑海兵等:川口油田长6油层非交联正电胶水力压裂表1优化设计计算结果剖面,同时提高尾砂浓度,严格防止过量替挤。实际顶携砂液阶段裂缝壁面的砂泥质混入而造成支撑裂缝渗替液量是设计顶替液量的1.2~1.4倍。经文献报道,透率的下降。过顶替和不过顶替时其裂缝导流能力剖面相差较大。2.4施工压力分析③控制放喷L3J根据现场5口井压裂施工压力分析统计结果,川压后的高速放喷返排,可能引起地层内固体颗粒口浅层油藏压裂井的破裂压力梯度变化不大,最大达的运移,而导致毛细孔道或吼道的堵塞,影响施工效到0.
7、0242,最小为0.0186,从分布概率看,没有明显的果。大排量的返排也影响到压后井温,放射性失踪测地层破裂压力梯度随深度的增加而增大的特征,但从试的成功,所以试验中一般不允许在压后起管柱或排表2数据来看,破裂压力梯度比常规砂岩地层破裂压液过程中无控制放喷。力梯度偏高,最小水平应力较大,在压裂施工中,裂缝④压裂前置液砂塞技术J将会沿着缝高的方向延伸,缝长较短,而对于低渗油藏在前置液阶段加入1mm1.5mm0粒径为20—来说,缝长是影响压裂效果的主要因素。同时也会造4O目的石英砂,以降低近井地带的裂缝摩阻及减小压成加砂困难,低砂比施工,致使支撑裂缝
8、宽度较小,这裂液的初滤失,对不规则的裂缝壁面进行打磨,防止在将使裂缝的导流能力大大降低。表2正电胶措施井施工压力参数表说明该井裂缝不发育
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