水平井选段重复压裂工艺研究
水平井穿层压裂技术研究及应用

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,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Δσ所控制,当Pnet 很大程度的大于Δσ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;当Pnet近似等于Δσ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Δσ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。
试论水平井选段重复压裂工艺

1 .施工更加安全可靠 1 . 2 . 2 环空封隔器分段压裂 2 . 2 . 2适用技术条件 先把 封隔器下到设计 位置 . 从油管 内加 一定 压力 . 坐封环 空压裂 由于采用 双封卡单段压裂工艺 .压裂过程中套管外水泥环和压裂 封隔器 , 从油套环空完成压 裂施工 : 解封 时 , 从油管NN  ̄- - 定压力 , 剪断解封销钉 : 打 开洗井通道 . 洗井正常后起出压裂管柱 。 重复作业过 层段上隔层需要承压 .因此该工艺对水平井段固井强度和隔层应 力具 有较高要求 , 同时 , 压裂多段需要上提管柱作业 , 对于地层压力较高 、 压 程. 实现分射分 压 后存在 自喷的水平井不宜应用 。事实上 , 针对储层压裂改造 的必要性 . 1 . 2 _ 3 双封隔器单卡拖动分压 可以一次性射 开所有待改造层段 . 利用导压喷砂器的节流压差启 应在设计时超前考虑上提分段压裂的技术特点和技术配套的需要 动封隔器的压裂管柱 , 采 用上提 的方式 , 一趟管柱完成 各层的压裂 。 双 2 - 3主要配套工具及工作原理 主要配套工具包括 K 3 4 4 — 1 1 5 封隔器 、 K 3 4 4 — 1 0 8 小直径封 隔器 、 封单卡拖动压裂技术适用水平井多段重复压裂改造 扶正器。 双封单卡拖动分段压裂工艺管柱工作原理 : 低替作业完成后 . 1 _ 3限流压裂技术 高压液体经 喷砂器喷咀节 流 . 产生的节流压差使 上封隔器 在压裂 过程 中 . 当压裂液 高速通过射孔孔 眼进入 储层时 , 在孔 眼 提高排量 , 同时 , 高压液体经导压喷砂器 内外导压体的空隙流 向下封隔器 。 部位会产生孔眼摩阻 且孔眼摩 阻随泵注排量 的增加 而增 大 . 带 动井 坐封 。 释放 底压 力上升 : 井底压力一旦 超过多个压裂层段 的破裂压力 , 即可 在每 使下封隔器坐封。高压液体从导压喷砂器的侧孔注人 目的地层 : 当油套压力平衡后 , 上、 下封隔器胶筒利用 自身 的回弹力 收 层段上压开裂缝 限流压裂技 术要求各段破裂压力 基本接近 . 压力 油管压力 , 大小可用孔眼摩阻来调 节 . 现场多用于形 成纵向裂缝 的水平 井 . 但其 缩解封 。 分段压裂 的针对性较差 下封采用小 直径封隔器 .且 封隔器胶筒端面 到喷砂 口距离仅 为 2 0 0 a r m, 减 小反循环死 区的长度 , 降低卡井 风险 : 导 向丝堵 引导管柱 顺 1 . 4水力喷射压裂技术 同时和扶正器共 同保持封隔器处在水平工作状 态 水力喷射分段改造技术 . 是2 O 世纪 9 0 年代末发展起来的 目前 国 利下 到设计位置 . 2 , 4 双封单卡拖动分段压裂 工艺管柱优化 外应用 比较广泛 的技 术 . 其原理是根据 伯努利方程 . 将 压力能转换为 为了提 高水平井双封单卡拖动分段压 裂管柱的工艺性能 , 在原有 动能 。 油管携砂液流体加压后 , 经喷嘴喷射而出的高速携砂液流体( 速 度大 于 1 2 6 m / s ) 在地层 中射流成缝 . 通过环空 注入 液体使井 底压力 刚 双封选压钻具 的基础上作如下优化 : ( 1 ) 不使用水力锚 . 下封隔器用 K 3 4 4 — 1 0 8 小直径封 隔器 。 用小直 好控制在裂缝延伸压力以下 射 流出口周 围流体速度最高 . 其 压力最 低. 环 空泵注的液体在压差作用 下进入射流 区 。 与喷嘴喷射 出的液体 径导压喷砂 器 有效 防止 了压裂过程中的砂卡事故。 ( 2 ) 对导压 喷砂 器的喷嘴用硬度高 、 耐磨损 的钨 钢材料进行加厚 起 被吸人地层 . 驱使裂缝 向前 延伸 . 因井 底压力刚好控制在 裂缝延 K 3 4 4 —1 0 8 小直 伸压力 以下 . 压裂下一层段时 , 已压开层段不再延伸 。 整个过程利用水 处理 .确保加砂量大导压喷砂器处 内外腔不被刺穿 . 压开 目的层 动 力学原理实现水力封隔 。 不需要 其他封 隔措施 。 通过拖动管柱 , 将喷 径封隔器能顺利座封
关于水平井分段压裂的研究及探讨

关于水平井分段压裂的研究及探讨【摘要】能源作为现代社会的稀缺资源,直接影响着人们的生产生活,对能源的开发也是极为重要的工程。
在石油储存量较小且渗透性较差的油田内,水平井是较为有效的开发方式。
如果遇到油气层渗流阻力较大、渗透率极低的情况,则需要将其压开数量不等的裂缝,加强油气的渗透性及减少渗流阻力。
本文简单阐述了水平井分段压力技术的原理,各种类型的分段压裂技术,包括封隔器分段压裂、段塞分段压裂、封隔器配合滑套喷砂器分段压裂、水力喷射分段压裂、TAP 分段压裂技术等,为从事能源行业的人员提供一定的技术参考。
【关键词】水平井分段压裂技术研究由于各个油田的地质情况不一样,在开发的过程中许多特殊情况,如低渗透油气藏、稠油油气藏、储量较小、渗透阻力大等情况,需要采用水平井,其优势在于生产效率高、泄油面积大、储量的动用度较高。
为了达到进一步提高水平井的产量,需要对水平井进行压裂,从而形成数量较多的裂缝,提高油气的产量,提升生产效率,但是由于水平井的跨度较大,要达到理想的压裂效果要求分段工具具有性能良好、体积合适、操作性强等特征,才能有效的提高单位油井的油气产量,实现经济效益及资源的充分开发[1]。
1 水平井分段压裂工艺的基本原理水平井压裂后,其裂缝的形状、性能均有所区别,主要和水平井筒轴线方向及地层的主要应力的方向有着较为密切的关系。
该项工艺能够提高产量的原理为压裂使石油的渗流方式发生了改变。
进行压裂处理之前,石油的径向流流线主要处于井底的位置,渗透受到较大的阻力,压裂完成后,径向流流线与裂缝壁面呈平行关系,渗流受到的阻力较小。
裂缝的主要形态有以下几种:①横向裂缝:当水平井筒和主要应力的方向为呈垂直关系时,即会形成横向裂缝;②纵向裂缝:当水平井筒与主要应力的方向呈平行关系时,即会形成纵向裂缝;③扭曲裂缝:当水平井筒和主要应力有一定的角度时,即会构成扭曲裂缝。
压裂后形成的横向裂缝适用于渗透性较差储藏层,其可以明显的促进油井改造。
水平井压裂工艺调研

(7)长庆双封隔器分段压裂技术
靖平6井位于第三采油厂塞392井区 (陕西省吴旗县五谷城乡白草沟村营家 沟组)。
层位:长6
井网:米字形
完井: 51/2″J55套管固井完井
井筒与最大主应力夹角:61.7°
井深(m): 2707.0 水平段长(m): 518.4 钻遇油层(m) :307.7
设计压裂六段,依次为:2592-2596m, 2500-2504m,2390-2393m,2289-2292m, 2178-2181m,2079-2083m。
新疆油田BJHW601井是我国第一口采用自主开发工具、自主设计和组织施工 的水力喷射压裂工艺井,也是新疆油田第一口水平井分段压裂井。
BJHW601井是六区石炭系的一口水平井,套管固井完井。分三次进行分段压裂, 并按设计要求共加砂66m3。获得日产37.2t的高产油流。 2008年12月28日,辽河油田首次应用水力喷射分段加砂压裂技术,顺利完成冷 10-H2井第3层的压裂施工,各项参数达到设计要求。
(7)长庆双封隔器分段压裂技术
压裂管柱结构
φ116mm导向丝堵+27/8"外加厚油管短节1根+ K344-110封隔器+ φ114mm导 压喷砂器+27/8"外加厚油管及短节+压力计托筒(带压力计)+ K344-110封隔器+ 27/8"外加厚油管短节+ φ114mm水力锚+27/8"外加厚油管1根+φ116mm导流扶正 器+φ95mm安全接头+27/8"外加厚油管至井口
(9)连续油管分段压裂技术
BJ公司
- SJ 技术
采用套管完井全井段固井的方式,应用连续油管喷砂射孔、进行油套环 空压裂施工。
致密油藏水平井重复压裂多级选井方法研究

收稿日期:20171211;改回日期:20180524 基金项目:国家杰出青年科学基金“低渗与致密气藏压裂酸化”(51525404) 作者简介:陶亮(1986—),男,2010年毕业于东北石油大学石油工程专业,现为西南石油大学油气田开发工程专业在读博士研究生,从事油气藏增产理论与技术研究工作。
DOI:10 3969/j issn 1006-6535 2018 04 013致密油藏水平井重复压裂多级选井方法研究陶 亮1,2,郭建春1,2,李凌铎3,李 慧3,贺 娜3(1 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610500;2 西南石油大学,四川 成都 610500;3 中国石油新疆油田分公司,新疆 克拉玛依 834000)摘要:影响水平井重复压裂选井的因素众多且关系复杂,明确影响水平井重复压裂选井的关键因素和优选重复压裂井尤为重要。
将灰色关联分析法与模糊聚类方法相结合,建立多层次评价模型,定量计算影响因素的权重系数和储层综合评价因子,通过拐点法确定储层分类的阈值。
在此基础之上,提出了理想重复压裂井的概念,巧妙地将体积压裂水平井特有的储层物性参数、初次完井参数和生产动态参数相结合,计算候选井与理想重复压裂井的相对欧氏距离,对水平井重复压裂增产潜力优先级排序和等级划分,形成了重复压裂选井的新方法。
研究结果表明:含油砂岩长度对致密油藏水平井体积压裂效果影响最大,其次为压裂簇数和压裂段数,储层改造体积为主控因素;相对欧氏距离越小,越具有重复压裂增产潜力,大幅度提高了重复压裂选井的效率和准确性。
该研究对水平井重复压裂优化设计具有重要的指导意义。
关键词:致密油藏;水平井体积压裂;重复压裂选井;灰色关联;模糊聚类;松辽盆地中图分类号:TE357 1 文献标识码:A 文章编号:1006-6535(2018)04-0067-05Multi-stageWellSelectionforRefracturingOperationsinHorizontalWellsforTightOilReservoirDevelopmentTaoLiang1,2,GuoJianchun1,2,LiLingduo3,LiHui3,HeNa3(1.StateKeyLaboratoryofOilandGasReservoirGeologyandExploitation,Chengdu,Sichuan610500;2.SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu,Sichuan610500;3.PetroChinaXinjiangOilfieldCompany,Karamay,Xinjiang834000,China)Abstract:Therearemultiplefactorsthatmayaffectselectionofhorizontalwellsforrefracturingoperations.Inaddi tion,therearecomplicatedrelationshipsamongthesefactors.Undersuchcircumstances,itisveryimportanttoi dentifykeyfactorsthatmayaffectselectionofhorizontalwellsforrefracturingoperationstohighlightoptimalwellsforsuchrefracturingoperations.Greycorrelationanalysistechniqueswerecombinedwithfuzzyclusteringmethodtoconstructmultiple-levelassessmentmodeltoquantitativelycalculateweightsofinfluencingfactorsandcomprehen siveassessmentfactorsforreservoirs.Eventually,theinflectedpointmethodcanbedeployedtorevealthresholdvaluesforclassificationofreservoirformations.Inaddition,theconceptofidealrefracturingwellhasbeenproposed.ThroughcombinationofspecificphysicalpropertiesofhorizontalwellswithSRVwithpreliminarycompletionparam etersandproductionperformances,therelativeEuclideandistancebetweencandidatewellsandidealrefracturingwellcanbedetermined.Inthisway,horizontalwellswithrefracturingoperationscanbeorganizedinaccordancewithEORpotentials.Researchresultsshowlengthsofoil-bearingsandstoneformationshavethemostsignificantim pactonperformancesofhorizontalwellswithSRVoperationsintightoilreservoirs.Secondarycontrolfactorsincludethenumberoffracturingclusters,stagesandstimulatedvolumes;Generallyspeaking,lowerrelativeEuclideandis tancesmayinducehigherEORpotentialsofrefracturingoperations.Thesetechniquescansignificantlyenhanceeffi cienciesandaccuracyofwellselectionforrefracturingoperations.Relevantresearchesmayprovidevaluableguid anceforoptimizeddesignofrefracturingoperationsinhorizontalwells. 68 特种油气藏第25卷 Keywords:tightoilreservoir;horizontalwellSRV;selectionofwellsforrefracturingoperations;greycorrelation;fuzzyclustering;SongliaoBasin0 引 言近年来,中国各大油气田借鉴国外体积改造成功经验,开展了对致密油气藏的探索与现场试验,取得良好的增产效果[1-5]。
水平井分段压裂酸化工艺技术现状及研究进展

水平井分段压裂酸化工艺技术现状及研究进展发布时间:2022-12-28T01:03:36.302Z 来源:《中国建设信息化》2022年第17期作者:李夕子段文斌王媛媛[导读] 水平井开发将成为油田老区厚油层挖潜、李夕子1 段文斌2 王媛媛11.长庆油田公司第三采油厂宁夏银川2.长庆油田公司第九采油厂宁夏银川摘要:水平井开发将成为油田老区厚油层挖潜、外围低渗透油层高效开采的重要手段。
但由于水平井钻井时间长,水平段与地层接触面积大,在钻井、完井及开采过程中所受到的伤害远大于直井,再加上低渗透油层本身自然产能较低,因此需要采取增产措施提高产能,尤其是对于经测试储层伤害严重、达不到设计产能又无法采取压裂措施的水平井,采取酸化措施是解除近井地带污染堵塞和提高油井产能的最有效技术,为此,开展水平井酸化技术课题的研究具有极其重要的现实意义。
关键词:水平井;分段;压裂;酸化;进展前言平井作为油藏开发最有效手段之一,由于其能够增大油藏的泄油面积,改变流体在油藏中的渗流机理和方式,大幅度提高单井产量,逐渐被应用于低渗透油藏的开发。
应用水平井开发低渗透油藏的关键问题是储层改造,如果储层改造技术不突破,工艺配套程度差,应用水平井开发的低渗透油田经济效益就将大幅度降低。
水平井酸化酸压改造的关键之一是如何实现酸液在水平段的合理分布,即将酸液注人低渗透带或者是伤害严重的井段,实现均匀改善近井地带的污染状况或者是形成酸蚀裂缝穿透近井污染带并沟通地层中的天然裂缝,达到改造储层的目的。
随着水平井技术的发展,目前所钻水平井的水平段长度和井眼轨迹的复杂性不断增加,使得常规的笼统酸化技术在实际运用中出现了酸液用量大、易消耗在非目的段以及井壁坍塌和井径扩大等一系列问题。
因此,分段改造技术是目前进行水平井酸化酸压改造的首选措施。
1水平井分段压裂酸化改造工艺技术1.1小直径封隔器分段酸化工艺技术该工艺技术的管柱主要由安全接头、滑套开关器、扶正器、喷砂器、K344—98封隔器、低密度球等组成。
水平井选段重复压裂工艺研究

8从我国的现状来看,目前水平井采油技术运用比较广泛,但是由于各种不同问题的因素致使油层受到不同程度的损害,故在开发石油时容易发生堵塞问题,从而降低了油田的产量和工作效率,致使产油量和预期的效果有很大的差距。
因此我们相关工作人员通过不断地完善和改进,将分割的工作在井下完成,对堵塞严重处重点进行重复的压裂,以此来提高产量。
通过工作人员不断地进行压裂钻具的优化,提高其工作性能,同时也解决了水平段的密封不严等多种问题。
经过对水平井选段重复压裂工艺不断地优化后,有效保障了其工作效率以及工作的安全性,因此在作业过程中能够很好的完成工作。
1 技术分类1.1 化学隔离技术化学隔离技术就是分段进行。
第一步,就是逐层对每个作业进行分段射开,油管压裂;第二步,用液体胶塞和砂子隔离已压裂井段;第三步,射开第二段,通过油管压裂该段,再用液体胶塞和砂子隔离;第四步,采用这种办法,依次压开所需改造的井段。
最后进行冲砂和胶塞进行排液来提高产量。
这种技术的安全度虽然比较高,但是由于胶塞的浓度大,加之工作完成后需要进行冲砂的工作,所以对层段有一定的伤害,再者这项技术的成本比较高而且它的工作时间长,致使在实际操作运用的过程中并不是很顺利。
1.2 机械封隔技术机械封隔技术主要有机械桥塞+封隔器分段压裂两者的结合体,或者是环空封隔器分段压裂技术,再者是双封隔器单卡分压的技术,该技术主要运用在套管井出。
1.3 限流压裂技术在完成作业的过程中,压裂液进入储层的过程中必须通过射孔的孔眼,要控制好其速度,这样才能减少其孔眼的阻力。
不仅如此,在进行工作的同时还会发现在泵注射的排量增大的同时阻力也会越来越大,因此,可以发现孔眼处的阻力和排量有一定的关系。
假如说在进行工作的同时发现每个层段都被压迫出了裂缝,这样就会知道井底的压力远远超过了分段破裂应该有的压力。
因此得出的结论就是,限流压裂技术是能够通过孔眼的阻力来掌握对层段的压力。
2 水平井分段压裂的工艺2.1 工作原理该工艺主要由6种不同的成分组成:油管、封隔器.正器、喷砂器安全接头以及导向丝堵等。
水平井分段压裂酸化工艺技术现状及研究进展

西部 探矿 工程
2 1 年第 1 02 0期
水 平 井 分 段 压 裂 酸 化 工 艺 技 术 现 状 及 研 究 进 展
沈云波 , 何 柳 沈莉波。 ,
(.长庆油田分公司第一采%y , 1 - 陕西 榆林 780 ; .中国石油西南油气田 150 2 分公司勘探事业部 , 四川 成都 600 ; 100 3长庆 油 田公 司第一采 油厂 , . 陕西 延安 760) 100 摘 要: 水平井技术是低渗透薄储层、 稠油油气藏以及 小储 量的边际油气藏等开发 的最佳技术 , 而水 平 井分段 压 裂酸化 改造技 术 又是 产 量不 达标的 水平 井必 须进 行 的增产措 施 改造 关键 技 术 。水平 井水 平段压裂与直井压裂改造的工作重点有所不同。因此, 针对 国内外的小直径封 隔器分段酸化工艺技 术 、 学 隔离技 术 、 力喷 射技 术 、 械 隔 离技 术 和 S r irc工 艺技 术 等 几种 水 平 井压 裂 酸化 改 造 化 水 机 u gF a
* 收 稿 日期 :0 20 —1 修 回 日期 :0 20 —6 2 1—20 2 1 —21
第一作者简介 : 沈云波 (9 2) 男( 18 一 , 汉族 )陕西西安人 , , 助理工程师 , 现从事油气藏工程管理工作 。
个泵) 。通过安装在施工管柱上 的水力喷射工具 , 利用 水击作用在地层形成一个( 或多个) 喷射孔道 , 从而在近 井地 带 产生 微裂 缝 , 缝产 生后 环空 增加 一定 压 力使 产 裂 生 的微 裂缝 得 以延伸 , 实现 水力 喷射 压裂 。 该 技术 基于 伯努力 方 程l : 4 ]
国内外油气 田的水平 井开发 技术 的实 践证 明 : 于 对
投球 5段处 理 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水平井选段重复压裂工艺研究
【摘要】水平井选段重复压裂工艺是针对国内目前工艺的可靠性较差且复杂的状况,根据桥塞压裂技术和环空分压的基础上,对管柱和双封工具的优化所研究出来的科学、经济、安全的工艺。
本文对水平井选段重复压裂工艺的现状、工作原理以及实际运用的情况进行分析。
【关键词】压裂分段封隔器导管
目前,水平井广泛运用在油田的勘探增效中,但因油层受到的各种因素的损害影响,在开发时容易发生一定程度的堵塞问题,从而使油井的整体产量达不到预期的效果,降低了工作效率。
经过工作人员的开发改进,将压裂所需的钻具使用双封单卡来拖动,来在井下进行分隔工作,对堵塞严重处进行重复的压裂,以此来达到提高产量效果。
通过工作人员对压裂钻具的优化,其工作性能更加稳定,并解决了水平段的密封不严问题和封隔器的砂卡问题。
这种优化的水平井选段重复压裂工艺,使得现场施工更加可靠安全。
1 水平井选段重复压裂工艺的现状
水平井选段重复压裂工艺中,如果解决了井下的封堵问题和工艺方式的选择,就可以在相对短的时间里对所需井段进行安全压裂,并形成水力裂缝快速的排除井内液体,从而达到对水平井选段的低伤害。
目前我国对水平井的选段压裂技术有化学隔离技术、机械封隔分段压裂技术和限流压裂技术等。
1.1 化学隔离技术
化学隔离技术,就是从第一段分段开始依次将对每个所需作业分段进行射开和油管压裂,并用砂子和液体胶塞来将已经完成的分段与其他处隔离,然后在完工后进行冲胶塞、冲砂和排液工作。
其优点在于安全度高,但由于使用了浓度较高的胶塞和工作完成后需进行冲砂,所以对层段有一定程度的伤害,再加上其作业成本较高和周期相对较大,导致在实际运用中有一定的局限性。
1.2 机械封隔分段压裂技术
机械封隔分段压裂技术主要有环空封隔器的分段压裂、双封隔器的单卡拖动进行分压以、封隔器和机械桥塞之间的结合这三种。
其主要运用在套管井出。
这里我们就不来详细的讨论了。
1.3 限流压裂技术
在对分段进行压裂作业时,压裂液进入到储层的过程中要通过射孔的孔眼,如果其速度比较高,就会在孔眼处产生一定阻力,并且泵注射的排量越大阻力也就越大,若井底的压力超过了分段破裂所需的压力,则每个层段出可压出裂缝。
限流压裂技术是通过孔眼处的阻力来调节各个层段的压力来使各段的压力处于接近值,在水平井的使用中多用在出现纵向的裂缝时,对分段的压裂没有一定的针对性。
2 水平井双封单卡拖动管柱分段压裂的工艺
2.1 水平井双封单卡拖动管柱分段压力的工作原理
其主要组成部件是油管、封隔器、喷砂器、扶正器、安全接头以及导向丝堵等。
它的工作原理是,对改造过的水平井进行重复的压
裂作业,在已经被射开的的油层分段中选择一段进行压裂改造,就要将其下达到设计要求处。
当压裂的井口装好后,通过油管将第一段的压裂作业完成,等压力得到扩散之后将管柱上提到第二分段处进行作业,同样依次完成后续的分压作业。
2.2 工艺特点和适用的技术条件
其工艺特点首先在安全方面,由于整个工作过程中所用的工具较少,也就使施工中的安全事故降低从而大大提高了安全性。
并且可以对任意一个投产的井段来进行专门的改造和设计,管柱的作业过程一趟就可以了,从而节省了施工人力和财力大大提高了作业效率。
再加上封隔器与管柱没有收到卡距的影响,也就是说其同时可以满足长射孔层段的多裂缝压裂改造和短射孔层段的压裂改造。
首先,在设计时应考虑到压裂改造的情况,根据实际情况在设计中先尽量满足技术的配套和压裂技术的特点需求。
在作业过程中,由于其使用的是双封卡单段压裂技术,压裂层上的隔层与套管外面的水泥环要承受一定压力,因此其对井段隔层的应力和固井的强度有一定的要求。
由于作业过程中需要提升管柱,所以在压裂后出现自喷情况或地层的压力比较高的水平井中不宜使用这种工艺。
2.3 主要配套工具及工作原理
主要配套工具有k344—108小直径封隔器和k344—115封隔器以及扶正器。
其工作原理是,在完成低替的作业后将排量提高,喷砂器将经过的高压液体进行节流,上封隔器则通过节流产生的压差来坐封。
而经过内外导压体空隙高压液体流到下封隔器则使其坐封,
并通过侧孔进入到目标层位。
将油管的压力释放,上封隔器和下封隔器在油套的压力达到平衡之后,胶筒会通过自身回弹力来收缩从而解封。
利用小直径封隔器进行下封,胶筒的端面离喷砂口只有200毫米,为了避免出现卡井情况,将反循环的死区长度减小是有必要的。
导向丝堵与扶正器对管柱进行引导至工作位置并使封隔器在水平状态工作。
3 水平井双封单卡拖动分段压力工艺的实际运用
经过技术人员的工作经验,在原来的基础上通过改进,使用钨钢对喷砂器喷嘴进行加厚从而提高其硬度和耐磨性,以避免喷砂器在加砂量比较大时出现刺穿情况,保证封隔器的正常工作,将目的层压开。
同时,下封隔器采用小直径的封隔器,使用小直径的导压喷砂器尽量避免出现砂卡情况。
经过改进优化后的水平井选段重复压裂工艺,通过对水平井双封打卡拖动分段压裂工艺的实验表明,不管是在封隔器的坐封、解封还是耐压性都比较稳定,其工作的灵活性和稳定性也有一定优势,并且都符合有关规定的要求。
并且,已经进行水平井重复压裂的施工现场,各部件运转正常,管柱工作性能比较稳定。
在施工完成后,对各零部件进行拆除、检查、测量其磨损状况良好,属于正常范围内,说明水平井选段重复压裂工艺的各个环节都是科学合理的,能够广泛运用在现场施工中去。
4 总结
水平井选段重复压裂工艺对各个层段都有较强的针对性并且耐
压能力强,在一定条件下也能达到浅水平井层段和中水平井层段压裂改造的要求。
现场运用该工艺技术,在成本、安全和操作方便性方面都具有一定的优势。
参考文献
[1] 陈辉,孙秀芝,吕广忠.压裂水平井裂缝布局研究[j].石油天然气学报.2013,1
[2] 徐加红.葡萄花油层水平井压裂效果分析[j].中国科技博览,2013,3。