裂缝性气藏增产技术

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火山裂缝型油藏氮气泡沫驱技术研究与应用

火山裂缝型油藏氮气泡沫驱技术研究与应用

火山裂缝型油藏氮气泡沫驱技术研究与应用【摘要】火山裂缝型油藏是一种特殊的油气藏类型,具有较大的开采难度。

为了充分利用和提高这类油藏的采收率,氮气泡沫驱技术成为一种有效的开发方式。

本文首先分析了火山裂缝型油藏的特点,然后介绍了氮气泡沫驱技术的原理以及在这类油藏中的应用情况。

对氮气泡沫驱技术的研究进展和优势进行了阐述。

在总结了这项技术的研究成果,并展望了未来的发展方向。

通过本文的探讨,可以更深入地了解火山裂缝型油藏中氮气泡沫驱的应用及发展前景,为这一领域的研究和应用提供重要参考。

【关键词】火山裂缝型油藏、氮气泡沫驱、技术研究、应用、研究背景、研究意义、特点分析、技术原理、进展、优势、研究成果、未来展望。

1. 引言1.1 研究背景火山裂缝型油藏是一种特殊类型的油气藏,其地质构造复杂,孔隙洞至小,岩石非均质性较强,油气运移能力较差,采收难度大。

传统采油技术已经不能满足火山裂缝型油藏的高效采收需求。

寻找一种适用于火山裂缝型油藏的新型采油技术显得尤为迫切。

本研究旨在深入分析火山裂缝型油藏的特点,探讨氮气泡沫驱技术原理,总结氮气泡沫驱在火山裂缝型油藏中的应用情况,回顾氮气泡沫驱技术研究进展,评估其优势,从而为火山裂缝型油藏的高效开发提供理论和实践支持。

1.2 研究意义火山裂缝型油藏是一种特殊的油气藏类型,具有裂缝发育、储层非均质性强等特点,是我国油气勘探开发中的重要资源。

由于储层裂缝间隙大、孔隙度低、油水相对渗透率差等特点,使得火山裂缝型油藏开发难度较大,传统的采收方法面临着诸多困难和挑战。

氮气泡沫驱技术是一种新型的油田采收技术,通过在水中溶解氮气并产生泡沫,改善了水驱油藏的相对渗透率,提高了驱油效果,适用于高渗透率油藏和对传统采收方法敏感的油藏。

在火山裂缝型油藏中,利用氮气泡沫驱技术能够有效提高油气采收率,降低开发成本,提高油田开发效益。

本研究旨在探索氮气泡沫驱技术在火山裂缝型油藏中的应用潜力,为我国火山裂缝型油藏的高效开发和利用提供理论支持和技术指导。

煤层气井水力压裂技术

煤层气井水力压裂技术
特点
适用于低渗透煤层,能够提高煤 层的渗透性,增加天然气产量, 是煤层气开发中的关键技术之一 。
技术原理
01
02
03
高压水流注入
通过高压水泵将高压水流 注入煤层,利用水压将煤 层压裂。
支撑剂填充
在压裂过程中,向裂缝中 填充支撑剂,如砂石等, 以保持裂缝处于开启状态。
气体流动
压裂后,煤层中的天然气 通过裂缝和孔隙流动,被 开采出来。
智能化发展
利用人工智能、大数据和物联网技术,实现水力压裂过程 的实时监测、智能分析和自动控制,提高压裂效率和安全 性。
绿色环保
研发低污染或无污染的压裂液和支撑剂,降低压裂过程对 环境的影响,同时加强废弃物的处理和回收利用。
多层压裂和水平井压裂
发展多层压裂和水平井压裂技术,提高煤层气开采效率, 满足市场需求。
煤层孔隙度
孔隙度决定了煤层的储存空间和吸附能力,孔隙度高的煤层有利于 气体的吸附和扩散。
压裂液性能
பைடு நூலகம்
粘度
粘度是压裂液的重要参数,它决 定了压裂液在煤层中的流动阻力, 粘度越高,流动阻力越大。
稳定性
压裂液的稳定性决定了其在高压 和高剪切条件下保持稳定的能力, 稳定性好的压裂液能够保持较好 的流动性和携砂能力。
解决方案
为了降低水力压裂技术的成本,研究 人员和工程师们正在探索新型的压裂 液和支撑剂,以提高其性能并降低成 本。同时,优化压裂施工方案、提高 施工效率也是降低成本的有效途径。 此外,加强设备的维护和保养、提高 设备的利用率也是降低水力压裂成本 的重要措施之一。
06
水力压裂技术的前景展 望
技术发展方向
能力和导流能力。
裂缝网络设计
裂缝走向

增能压裂技术研究与参数优化

增能压裂技术研究与参数优化

增能压裂技术研究与参数优化摘要致密储层,水敏性储层和致密砂岩油气在内的非常规油气藏等,使用二氧化碳或氮气的增能压裂法为提高多种储层油气产量提供了一个很好的方法。

CO2增能压裂的泡沫质量一般为30%-52%,其工艺较常规压裂更简便,返排率较高,应用于大规模压裂,具有良好的增产增能作用。

关键词低渗;致密;增能压裂引言水力压裂是开采低渗砂岩气藏的重要手段之一,所有改造的油气井中有80%是采用水力压裂来增产的。

虽然产生裂缝的作用相当好,但多数压裂处理把含有胶凝剂的聚合物和水作为压裂液,而水因毛细管力作用被束缚在微小孔隙内,低压降下造成液体返排困难,没有返排的水滞留在裂缝面周围的水饱和带。

这些储层中,只有少量的水得以返排,所以需要找到常规压裂液的替代品,减少水引起的地层伤害的方法之一就是用气体给液体增能。

1 泡沫增能压裂技术在水力壓裂过程中,通过在处理液中加入一种可压缩和可溶解的气体可实现增能效果。

生产过程中,增能液体膨胀,气体从溶解液中析出。

由此促进压裂液的快速返排。

增能液体可以用CO2、N2、甲醇或任何混合气体。

这些气体可以单独加入增能压裂液,也可以跟交联凝胶或烃类等混合注入。

因为可生成泡沫,普遍在常规水基压裂液中添加CO2和N2,这对大剂量压裂液是有益的。

泡沫压裂液跟其他相似组分的增能压裂液具有相同的优势,但比单相压裂液黏度要高。

常规水力压裂模拟都是通过耦合液体流变模型和裂缝构造来评估裂缝面积的。

因为液体是不可压缩的,所以一般假定体积是不变的。

常规压裂液为单相,就不需要把组分的影响考虑在内了。

这个也假定为一个恒温的过程;认定液体处于储层温度等值情况下的。

而对于增能压裂液,这些假设就不能成立了。

多种流体的存在可引起组分不同程度的漏失,造成整个裂缝里相态发生变化。

既然注入的流体温度也许要比储层温度低200℉,这个过程也就不再等温了。

跟常规压裂液不同,增能压裂液体系涉及多种相态变化。

压裂作业中,多种机理(相态特性、漏失、多相流动)的存在可能造成液体组分的变化。

低渗致密气藏压裂增产技术

低渗致密气藏压裂增产技术

第15卷第5期2008年9月收稿日期:2007-12-11;改回日期:2008-06-25。

作者简介:刘兆江,男,1975年生,工程师,1999年毕业于西安石油学院石油工程专业,现从事油田开发工作。

电话:(0995)8375091。

红台气田发现于1992年,是吐哈油田重要的产能接替区。

常规加砂压裂改造方法导致压裂液返排困难,对地层伤害大,同时存在气锁伤害,不能达到理想的增产效果,60%的井难以获得工业气流[1]。

1油藏特征红台气田储层岩性为灰色油迹砂岩、荧光细砂岩、中砂岩、粗砂岩等,为基质-孔隙型胶结。

气层埋深2400~3000m ,压实作用强,为极致密气层。

裸眼测井孔隙度为8%~12%,渗透率为(1~5)×10-3μm 2;岩心分析孔隙度为2%~12%,渗透率为(0.05~17.98)×10-3μm 2;地层测试渗透率为(0.013~0.140)×10-3μm 2。

储层水敏矿物占黏土矿物的质量分数分别为:高岭石32%~53%,绿泥石23%~43%,伊利石12%~27%,伊蒙混层3%~12%,水敏矿物中等。

岩心敏感性试验评价表明:储层为中等水敏,对盐酸为中等偏强酸敏,对土酸为弱酸敏。

地层压力梯度为0.63~0.842MPa ·hm -1,储层温度为70~90℃。

气层射孔后产量很低或无自然产能,个别井产气量大于1×104m 3·d -1,多数井需经压裂改造才可获得工业气流。

2压裂工艺技术2.1压裂液红台气层属于中高温储层,要求压裂液具有良好的耐温、耐剪切性能及流变性能,以利于造缝和携砂;储层压力系数低,对压裂液返排不利,要求压裂液具有良好的助排性能;储层属于中等偏强水敏,要求压裂液具有良好的防黏土膨胀性。

低渗透气田压裂一般裂缝大,施工规模大,时间长,要求压裂液黏度适中,滤失量低,以达到造缝、携砂的目的;使用大排量施工,缩短施工时间,采用低摩阻压裂液,降低施工压力。

水力喷射分段压裂技术

水力喷射分段压裂技术

04
技术实施步骤与注意事 项
现场勘察与准备
1 2
现场地质勘察
了解地层构造、岩性、储层物性等情况,为后续 压裂方案制定提供依据。
设备与材料准备
根据勘察结果,准备相应的压裂设备、材料,确 保满足施工需求。
3
施工场地布置
合理规划施工场地,确保作业安全、高效进行。
设备安装与调试
设备检查
对所有设备进行全面检查,确保设备性能良好、无故障。
应用案例二:天然气开采
总结词
水力喷射分段压裂技术在天然气开采中表现出良好的增产效果,尤其在低渗透气藏中具有显著优势。
详细描述
水力喷射分段压裂技术适用于天然气的开采,尤其在低渗透气藏中表现出良好的增产效果。通过高压 水射流对气藏进行分段压裂,可以增加气藏的渗透性和连通性,从而提高天然气的采收率和产量。此 外,该技术还可降低天然气的开采成本,提高经济效益。
的大规模开发提供有力支持。
应用效果对比分析
总结词
水力喷射分段压裂技术在不同领域的应用效果各异, 但均表现出良好的增产和经济效益。
详细描述
水力喷射分段压裂技术在石油、天然气和地热能开发等 领域均表现出良好的应用效果。在石油开采中,该技术 提高了采收率、降低了成本并减少环境污染;在天然气 开采中,它提高了产量和经济效益;在地热能开发中, 该技术则提高了地热资源的利用率和经济效益。总体而 言,水力喷射分段压裂技术在不同领域的应用效果均显 示出其独特的优势和潜力。
原理
利用水力喷射工具产生高速射流,在 井筒内形成高压,使地层产生裂缝, 然后通过砂浆等支撑剂的填充,保持 裂缝开启,提高油气的渗透性。
技术发展历程
起源
当前状况
水力喷射分段压裂技术起源于20世纪 90年代,最初用于水平井的压裂。

水力压裂造缝及增产机理

水力压裂造缝及增产机理

52
1.4 水力压裂增产机理
由流体流动的连续性 q1 = q2 = q
pe

ps
=
qBμ ln re / rs 2π kh
ps
− pwf
=
qBμ ln rs / rw 2π ksh
pe

pwf
=
qBμ ln re / rw 2π kh
伤害 距离
k=
ln re / rw
1 k
ln
re
/
rs
+
1 ks
ε
xx
=
Δl l
ε
yy
=
ΔD D
D
σ
xx
=
F A
E = σ xx , v = ε yy
ΔD/2
ε xx
ε xx
E
'
=
1
E −v
2
39
1.3 水力压裂造缝机理及裂缝形态
(σz
>σx
>
σ
垂直缝
y
Vertical Fracture)
σz
σz
(σz >σy >σx垂直缝)
σy
σy
σx σz
σx
最小主应力(Least Principal Stress)
32
1.2 水力压裂施工概述
压裂工程设计软件:
z油藏模拟与压裂设计分析系统 z水平缝脱砂压裂设计软件 zWINQSW全三维压裂设计软件 zFracproPT压裂设计软件 zStimPlan全三维压裂设计软件包 z裂缝性储层测试压裂诊断系统 z综合柱状地应力剖面分析系统 z井筒崩落及横波各向异性地应力方位分析系统

页岩气“体积压裂”技术与应用


2 0 1 3年 1 0月出版
目前 最 新 文献 报 道 表 明 : 页 岩 气 水平 井 的水
平 段越来越 长 , 平均 1 2 0 0—2 2 0 0 m; 改 造段 数越 来越 多, 平均 1 O ~2 5段; 段 间距 越 来 越 短, 平 均
绕原始裂缝 的最大、 最小水平应力发生应力反转 , 则重复
进行 了区别 和总结 ( 表1 ) 。
与作用 进行 了相应 的阐述 , 其 定义 如下 : 通 过压 裂 的方 式对储层 实施改造 , 在形成一条 或多条 主裂缝 的
表1 裂缝 性储 层传 统 压 裂 与 体 积压 裂 对 比
天 然裂缝存 在与 否 、 方位 、 产 状及 数量 直 接影 响 到压裂 裂缝 网络 的形成 , 而天然裂缝 中是否含 有充填 物对 形 成 复 杂 缝 网起 着 关 键 作 用 。在 “ 体积压裂”
关键词 页岩气
体引言
据C . R . V a n o r s d a e l ( 1 9 9 1 ) 对密歇根盆地 A n t r i m
同时 , 通过 分段多簇 射孔 、 高排量 、 大液量 、 低 黏液体 、 以及转 向材料及技 术 的应 用 , 实 现对 天 然裂 缝 、 岩 石
层理 的沟 通 , 以及 在 主裂 缝 的侧 向强 制 形成 次 生 裂 缝, 并在次 生裂缝 上继 续分 枝 形成 二 级 次生裂 缝 , 以 此 类推 。让主裂缝 与 多级 次生 裂缝 交 织形 成 裂缝 网 络系统 , 将 有效储集 体 “ 打碎 ” , 使裂 缝壁 面 与基 质 的 接 触面积 最大 , 使 得油气从 任意方 向的基质 向裂缝 的 渗流距离 最短 , 极 大地 提 高储 层整 体 渗 透率 , 实 现对

裂缝型油气藏钻井液新技术

31
一、裂缝型油气藏钻井液新技术
2.绒囊钻井液现场应用效果
现场应用表明,绒囊钻井液、完井液很好地体现绒囊十大特点
32
一、裂缝型油气藏钻井液新技术
(二)水基钻井液技术
Mobil公司—无固相甲酸盐钻井液
Mobil公司研发出的甲酸盐钻井液是一种新型无固相体系,在环
保、储层保护、抑制地层造浆以及抗高温、抗污染方面优点显著。
18
一、裂缝型油气藏钻井液新技术
2.体系配方及性能
19
一、裂缝型油气藏钻井液新技术
3.性能对比及应用效果
页岩分散性试验
泥包试验
20
一、裂缝型油气藏钻井液新技术
(二)水基钻井液技术
哈里伯顿公司—高性能水基钻井液
HYDRO-GUADRTM是由哈里伯顿公司针对地层泥页岩水化膨胀 引起的地层缩径、裂缝型地层坍塌及提高井段稳定性问题所研发 的一套高性能水基钻井液,可替代油基或合成基钻井液。
成膜钻井液
成膜钻井液性能
膜效率(%) 5.0 3.8 2.2 7.9 61 76
28
一、裂缝型油气藏钻井液新技术
3.成膜钻井液应用
成膜钻井液在国内青海油田及吐哈油田进行了应用,效果如下:
➢ 平均井径扩大率较邻井下降50% ➢ 现场膜效率为75% ➢ 油层井径扩大率比邻井降低65% ➢ 与邻井相比,复杂损失率降低了42% ➢ 起下钻顺利
1.体系特点
➢ 抑制性强 ➢ 钻进速率接近油基钻井液 ➢ 高温稳定 ➢ 具有优良的携砂能力 ➢ 保护储层效果好 ➢ 满足环保要求
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一、裂缝型油气藏钻井液新技术
2.体系配方及应用效果
超强抑制性
22
一、裂缝型油气藏钻井液新技术

长庆油田轻质油藏多级压裂增产措施

长庆油田轻质油藏多级压裂增产措施摘要:长庆油田属于砂岩沉积,储层渗透率范围是0.05-0.3mD。

由于储层致密,所以对油区内的井要进行压裂增产措施从而提高产量达到商业开采价值。

一般常见的就是通过注水井注入来进行压裂增产措施。

由于受技术限制,区域内的复合产层一般使用间歇性单一注入或者单级注入增产措施。

然而,由于区域内技术发展,贫油区也能高效产油。

压裂增产措施效果说明有些时候这类增产技术并不适用于某些轻质油藏。

因此,针对以上这种情况,为了使致密油藏能够获取更好的经济效益,提出了一种新型的多级压裂技术。

运用这种技术,两或三个产层就能够进行间隙交替生产,先进行第一个产层的射孔工作,然后进行二元产层压裂施工:使得产层不会发生孤立生产的情况。

这种方案具有双重性:a)运用第一次注入情况中裂缝周围压力增长来对后续的非增产期进行区分,b)使用支撑剂储存技术能够使得二次泵入的成缝过程中,一次泵入到裂缝底部支撑剂的沉积量达到最小值。

三个月平均压裂产能数据说明与单一施工方案相比,双级施工方案更适用于一些油藏。

这项技术的关键是要具有后补挑选方案,以及油藏情况:多产层,低渗透率,网间低压力,不同产层间的压力差。

运用放射性示踪剂测井以及微地震裂缝试图技术来评价裂缝高度发育情况。

本篇文章包括一个裂缝产能评价的实例。

运用油藏数据,裂缝模拟和裂缝产能数据等说明一些轻质油藏的压裂施工技术运用实例。

油藏概况长庆油藏由很多个体小油块组成,分布在鄂尔多斯盆地中。

如图1所示,鄂尔多斯盆地位于中国北部。

产油层一般深度为500至2200米。

文中提及的长庆油田实例运用的是双级压裂增产措施,图中分别标注为油藏S和油藏Y。

油藏S和油藏Y分别为图2和图3所示。

两个油藏均为砂岩储层并具有相近的储层特性。

图4为油藏典型测井曲线。

产层在两个油藏中位于相同部位。

两个油藏中的产层是由很多个小产层组成的。

基于井所在位置的影响,小产层深度一般为1900至2000米,其间网状径直距离为50米,总距离为75米。

油管压裂增产施工方案

油管压裂增产施工方案一、背景介绍油田开采是国民经济的重要支柱产业,不断提高油气产量对于能源需求至关重要。

在油田开采过程中,油管压裂技术逐渐被广泛应用于提高油气产量。

本文将围绕油管压裂增产施工方案进行探讨。

二、油管压裂技术概述油管压裂技术是一种通过注入高压液体使岩石裂缝扩展,从而增加油气流通性的工艺。

它通过将高压液体注入至井底,使岩石裂缝扩展并连接,形成连通的通道,提高油气的渗透性和采收率。

三、油管压裂增产施工方案1. 施工前准备在进行油管压裂施工前,首先需要进行详细的勘测和评估工作。

该工作包括沉积物分析、地质构造分析、岩心采样等,以了解地层情况,确定压裂方案。

接下来,需要选定合适的压裂流体,考虑到产能和环保的综合因素,常用的压裂液体有水基、油基和液化气基等。

2. 施工过程(1)孔隙压力测试:利用钻井或开发井进行孔隙压力测试,了解地层孔隙压力等参数,为压裂施工提供依据。

(2)固井操作:根据测井数据,对井眼进行固井作业,确保井眼壁的稳定性。

(3)压裂液体注入:将选定的压裂液体泵入井眼,控制注入速度和压力,实现地层岩石的压裂。

(4)压裂支撑剂射入:在压裂液体注入过程中,掺入一定比例的支撑剂,用于填充并固定裂缝,保持裂缝的稳定性。

(5)裂缝特征监测:借助各类传感器和监测设备,对油管压裂后裂缝的长度、宽度、连通性等进行实时监测和记录。

(6)压裂液体回收:压裂施工结束后,对施工过程产生的压裂液体进行回收和处理,减少对环境的影响。

四、油田增产效果评估油管压裂施工完成后,需要进行增产效果评估。

评估指标包括油井产量提升率、油水比变化、油藏压力恢复情况等。

通过对评估结果的分析,可以为后续的油田开采和施工提供指导和参考。

五、油管压裂技术的优势与挑战1. 优势(1)提高油气产量:油管压裂技术可以明显增加地层的渗透性和采收率,从而提高油气产量。

(2)节约开采成本:相比传统的增产方法,油管压裂技术操作简便,施工周期短,能够节约开采成本。

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三、裂缝性气藏主要增产作业工艺
主要工艺措施:
对于砂岩储层:如果地层所受到的伤害较重,且近井地 带天然裂缝较发育,可采用酸化解堵。如果地层所受到 的伤害较小,且近井地带天然裂缝不发育,可采用加砂 压裂,穿透伤害带,同时力争通过填砂缝找到并沟通天 然裂缝系统。
对于碳酸盐岩储层:如果地层近井地带天然裂缝较发育, 可采用大排量酸化改造。在解除伤害的同时延伸和扩大 天然裂缝系统,对于近井地带天然裂缝不发育的储层, 可采用深度酸化改造。力争通过酸蚀缝找到并沟通天然 裂缝系统。
一、裂缝性气藏主要特征及改造难点
川西浅气层
①沙溪庙组埋深2100~2600m,层厚700m,其间夹4-5套砂 体,为沙溪庙组气藏主要储集层,储层砂体累计厚度在5080m,单层厚度一般在10-25m。砂体在平面展布较稳定 ②储层孔隙度10-17%,平均11%,渗透率0.04-0.4mD , 平均为0.11mD ③岩心观察:层理缝不发育,存在微裂缝,储层孔隙空间 中等但渗流通道差,为致密砂岩储集层,在增产作业过程 中微裂缝张开导致液体滤失加大。
一、裂缝性气藏主要特征及改造难点
川东地区低渗裂缝性气藏特征 ①地层属于低孔、低渗,天然裂缝发育的储气
层,天然裂缝为主要的开采流通通道,所以 在钻井、完井过程中这些天然裂缝都受到较 严重的损害。损害范围大。 ②气藏埋藏深、施工泵压高,温度高,酸反应 速度快。 ③ 存在天然缝、洞,液体滤失严重。
Downhole Service Company,SPA
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一、裂缝性气藏主要特征及改造难点
川渝地区地质情况复杂,油气藏类 型众多,多数气井表现为高温、高压、 高含硫、低渗、低孔、超深等特征,气 藏在纵向和横向上具有非均质性强、复 杂多变的特性 。
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低产主要原因:低压、低丰度、水敏和泥浆侵入,改
造过程中的问题主要是压裂液的低温破胶和残液返排,微 裂缝在开采中无贡献、在在改造中导致滤失加大。
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一、裂缝性气藏主要特征及改造难点
裂缝性气藏的共同特点
裂缝性气藏的共同特点
① 地层低孔、低渗。 ② 天然缝洞、微裂缝发育,天然裂缝为主要的渗流
三、裂缝性气藏主要增产作业工艺
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10种加砂工艺技术
分 似 水清 清
层 端 平水 洁
加 部 井加 压
砂 脱 加砂 裂
工 砂 砂工 液
艺 工 工艺 加
技 艺 艺技 砂
术 技 技术 工
术术


重 复 压 裂 工 艺 技 术
煤 层 加 砂 压 裂 工 艺 技 术
二、裂缝性气藏增产改造的主要目的
① 解除气层的伤害、或用人工裂缝穿透伤害带。 ② 延伸和扩大天然裂缝系统,提高其流通能力。 ③ 对于近井地带天然裂缝不发育的井,通过人工裂缝
寻找和沟通大的天然裂缝系统。 ④ 通过优化作业工艺和作业参数,尽可能扩大改造范
围。
Downhole S析 施工工艺评估
对比测试分析 压降曲线分析
液体性能评价
裂缝参数评估
压裂评估
改造效果评估
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设计与评价软件支撑
① FRACPRO(TM)10.2软件平台(引进) ② GOHFER2000压裂设计软件(引进) ③ Cerberus连续油管设计软件(引进) ④ CER加砂压裂软件(引进) ⑤ HALLIBURTON加砂压裂设计软件(引进) ⑥ 地应力分析计算软件(自主开发) ⑦ 施工裂缝监测软件(自主开发) ⑧ 裂缝温度计算软件(自主开发) ⑨ 单井数值模型软件(自主开发) ⑩ 4套试井软件(引进和自主开发)
化 压压 工动
工 工工 艺酸
艺 技 术
艺 技 术
艺 技 术
技 术
化 工 艺 技
超 正 压 射 孔 与 酸 化 联 作
液 氮 混 注 酸 化 工 艺
多 级 注 入 闭 合 酸 压 工 艺

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四、提高增产作业效果的有效途径
① 将储层评价、施工优化、液体优 选和液体质量控制、支撑剂优选和 支撑剂质量控制、地面施工工艺、 施工质量控制以及压后排液、管理 纳入一个系统工程,这些都要在施 工设计人员的掌握和监控下。
单 层 大 型 加 砂 工 艺 技 术

三、裂缝性气藏主要增产作业工艺
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12种酸化工艺技术
复泡胶 前 合沫凝 置 酸酸酸 液 压酸酸 酸 工化压 压 艺工工 工 技艺艺 艺 术技技 技
术术 术
胶 降降 分水
束 阻滤 层平
酸 酸酸 酸井
酸 酸酸 压拖
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裂缝性气藏增产技术
汇报人:潘正富
井下作业公司 2005.9
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汇报提纲
一、裂缝性气藏主要特征及改造难点 二、裂缝性气藏增产改造的主要目的 三、裂缝性气藏主要增产作业工艺 四、提高增产作业效果的有效途径 五、增产作业中的气层保护 六、典型作业工艺及应用实例
通道。 ③ 钻井完井过程中地层受到的伤害较严重、伤害范
围大。
④ 增产作业过程中较难控制裂缝的延伸,较难形成 常规的双翼对称裂缝,主要是扩大和延伸天然裂 缝系统。液体的滤失难以控制。
⑤ 增产作业过程中裂缝易产生绕曲而增加作业难度。
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四、提高增产作业效果的有效途径
② 施工装备是实施增产作业,提高施工质量 的首要保障。 正因为这一点,四川石油井下作业公 司花费大量资金更新购买施工装备。近七 年花费近4亿人民币引进压裂装备、连续 油管装备和液氮设备,花费近2亿人民币 进行国内辅助配套。并在设备的开发应用 上大做文章,充分发挥设备的潜力。这使 得四川石油井下作业公司成为集团公司设 备的开发应用最好的单位。
区块整体改造的施工方案优化
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地震勘探
钻井
储层改造潜力
录井
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