ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:5 ,大小:24.50KB ,
资源ID:1536172      下载积分:10 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-1536172.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(水平井穿层压裂技术研究及应用.doc)为本站会员(gs****r)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

水平井穿层压裂技术研究及应用.doc

1、水平井穿层压裂技术研究及应用摘 要:水平井分段压裂技术是低孔低渗油气藏增产改造的重要手段,由于砂泥岩薄互储层小层多,厚度薄,常规水平井压裂改造方法只能改造单一小层,供液能力有限,导致压后产能低,产能递减快。针对这个问题,本文提出了水平井穿层压裂技术,并通过理论分析、工艺控制措施参数优化及现场试验,证实了水平井穿层压裂技术的可行性,并在现场试验中取得了较好的效果。 关键词:砂泥岩薄互层 水平井 穿层压裂 水平井分段压裂技术是低孔特低渗油藏增产改造的重要技术手段,在厚油层压裂改造中被广泛应用。但面对厚度小、小层数多的砂泥岩薄互储层,它的改造效果一般,主要原因是压裂施工仅仅改造了水平段所在的单个小层

2、,由于小层厚度小,地层能量弱,难以形成长期有效供液,导致产量低,递减快。 为了实现同时改造多个小层,本文从水基压裂垂直缝遮挡原理出发,分析穿层压裂技术影响因素,优化压裂施工参数,在现场试验中取得了成功,实现了砂泥岩薄互储层水平井纵向改造多层,为砂泥岩薄互储层改造提供了技术手段。 1 裂缝遮挡机理 裂缝高度 hf 是压裂设计中重要参数,影响裂缝高度的主要因素是隔层的遮挡作用,目前砂泥岩隔层遮挡机理主要包括应力遮挡和岩性遮挡。1.1 应力遮挡 裂缝高度是由净压力 Pnet 和边界泥岩层与储层的应力差 所控制,当 Pnet 很大程度的大于 时,裂缝延伸几何形态趋于简单的径向或圆形裂缝,并且净压力递减

3、;当 Pnet 近似等于 时,裂缝高度难于预测,在净压力变化较小时缝高可能会增长,但液体垂向流动时液体粘性引起压力降落又会阻止缝高增长;当 Pnet 小于 0.5 倍 时,基本上无裂缝垂向增长,水力裂缝完全限定在储层内1。 1.2 岩性遮挡 在泥岩隔层岩性比较纯、砂泥岩之间过度岩性少的砂泥岩交互层中,岩性遮挡主要作用在砂泥岩界面上,遮挡机理包括界面效应、塑性效应、阻渗效应。 界面效应是裂缝延伸到界面时,由于岩性变化明显,裂缝在岩性界面滑移;塑性效应是裂缝延伸到纯泥岩层后,由于泥岩塑性强,抗压能力强,此时缝内净压力只能导致泥岩层变形但不破裂,阻止裂缝继续向前延伸;阻渗效应是泥岩渗透性差,能有效阻

4、止液体向泥岩层滤失,保持泥岩层为受压状态,避免进入受拉状态而破裂。 2 穿层压裂技术影响因素分析 在应力遮挡模型中,提高裂缝内净压力,使 Pnet 大于储隔层应力差,才能使裂缝在高度上延伸。但在岩性遮挡模型中,突破遮挡的关键是首先必须有液体渗入泥岩隔层,突破泥岩层的阻渗效应,然后流体大量渗入隔层提高隔层内净压力,净压力达到到一定程度后,最小主应力 3 将小于 0,泥岩隔层进入广义拉张状态,岩石张剪性和张性破裂2,形成裂缝。 两种遮挡模型中突破遮挡的关键都是提高隔层内净压力,Nolte 推导净压力方程为1: (从净压力方程中可以看出,E,Hf,KIc-App 是不可控因素,由地层自身决定,可控因

5、素包括流体粘度 、施工排量 Q 和裂缝半长 xf(可近似为施工规模) ,三个参数都与 Pnet 呈正相关性,因此,需要提高流体粘度和施工排量,扩大施工规模,才能提高缝内净压力。 但以往研究表明,泥岩层渗透性比较差,胍胶压裂液很难渗入,最小主应力 3 始终大于或等于 0,泥岩始终保持在广义压缩状态,以剪性破裂为主2,岩心实验结果表明,压缩状态下需要克服极大的剪切力才能破裂,工程上无法满足。因此,高粘度压裂液不能作为水平井穿层压裂技术的工作液。 同时,我们在以往体积压裂现场施工中发现,使用降阻清水(滑溜水)作为压裂液时,由于它粘度小,表面张力小,更易于渗入微裂缝和孔隙,促进地层张性裂缝开启3。泥岩

6、隔层如果存在微缝,形成裂缝难度将大大降低。而且,在提高排量时,井底压力上升幅度比使用胍胶压裂液更大,更加有利于提高缝内净压力,使泥岩隔层由受压状态变为受拉状态,降低隔层破裂难度。 因此,优选降阻清水作为水平井穿层压裂技术的穿层压裂液,再采用大排量、大规模施工,突破泥岩隔层遮挡,实现纵向改造多层,在理论上可行。 3 应用实例分析 QP2 井是某油田一口水平井,纵向上砂泥薄互层发育,厚度 2-3m 左右,储隔层应力差 1MPa,应力遮挡条件一般,但泥岩隔层 GR 值120API,储隔层 GR 值 60API(GR40API 时具备遮挡条件) ,岩性遮挡条件较好。按照常规压裂方法,预测缝高在 10-

7、12m 之间,只能改造 1-2 个油层。对本井应用穿层压裂技术,采用降阻清水作为造缝压裂液,常规胍胶压裂液作为携砂液,施工排量 11-13m3/min,支撑剂规模 120-180m3,裂缝监测结果显示,裂缝高度在 30-40m 之间,在纵向上同时改造了 4 个油层,压后日产油 39m3/d,取得了很好的效果。 4 结论 水平井穿层压裂技术理论上可行,现场试验也取得了成功,实现了在砂泥岩薄互储层中同时改造多层,为该类储层有效改造提供了新的技术手段。 水平井穿层压裂技术关键在于提高缝内净压力,突破隔层遮挡限制,主要做法是选用降阻清水作为穿层压裂液,采用大规模大排量施工,具体施工参数需要根据地层条件进行优化。 参考文献 1埃克诺米德斯(ECOnomides,M.J.) ,诺尔特(Nolte,K.G.).油藏增产改造(第三版)M;张保平等译.北京:石油工业出版社,2002.4. 2卢虎胜,张俊峰,等.砂泥岩间互地层破裂准则选取及在裂缝穿透性评价中的应用J.中国石油大学学报(自然科学版) ,2012,36(3):14-19. 3吴奇,胥云,等.美国页岩气体积改造技术现状及对我国的启示J,石油钻采工艺,2011,33(2):1-7. 作者简介:王庆江,男,1985 年出生,主要从事压裂增产改造技术研究工作。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。