长庆局压裂技术汇报
长庆油田压裂工艺技术的现状及发展方向探析

长庆油田压裂工艺技术的现状及发展方向探析1.长庆油田分公司油气工艺研究院,陕西西安710018;1.中国石油长庆油田分公司第二采油厂,甘肃庆阳745000;1.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;摘要:长庆油田经过长时间的开采,不断产生了低渗透、高含水等相关问题,增加了开采工作的难度。
因此,相关单位需要结合长庆油田的实际情况,分析油藏地质特点、存在问题,制定相应的改进措施,采用针对性工艺技术,保持油田的稳定生产。
本文主要对长庆油田压裂工艺技术的现状及发展方向进行探究。
关键词:长庆油田;压裂工艺技术;现状;发展方向压裂工艺技术是长庆低渗透油层试油、汽配套技术的关键构成部分,有效提升单井产量,增加采储量,在长庆油田开发中发挥重要作用。
相关专业人员对压裂工艺技术不断研究和创新,实现良好的发展和应用成效。
1长庆油田开发问题①长庆油田具有较长的投产时间,常见套管损坏现象,逐年降低了该油田的产量,同时产生多种不同的影响,增加了井况的复杂程度,降低油井含盐量、在一定程度上破坏了注采井网、抽油泵失效等相关问题。
②长庆油田低渗低压大大降低了单井产油量。
长庆油田开发过程中,部分工作人员采用注水手段提升井压,但受到周围特殊地质条件的影响,难以取得显著的注水升压成效[1]。
另外,部分工作人员采用加深泵挂、放大压差的方法,但是在实际应用的过程中存在一定的问题,经常容易导致油田周围地层压力呈现出持续降低的现象。
③相关专业人员对长庆油田进行地质勘察,发现其地层中出现较多裂缝,包含人工和天然裂缝,相互交叉,造成长庆油田的油层平面应力出现较大的波动,主要水平应力集中位置经常产生高含水的现象,降低了油层开采质量。
2长庆油田压裂工艺技术现状2.1高能气压压裂技术现阶段,高能气压压裂装置品种不全,相关技术人员需要对。
有壳压裂弹Gsgun、有枪身压裂弹WST/PST以及针对水平井和侧钻井的高能气体压裂装置等先进技术不断增加研究力度。
压裂工作总结

压裂工作总结一、主要工作完成情况1、2018年到2018年累计完成31层(段)12口井的压裂工作,其中水平井1口。
现已全部下泵投产。
2、在以上各井施工过程中,做到深入现场、严格监督、准确核实、详细记录、积极学习,保证了射孔、压裂、冲砂、下泵作业的正常施工和作业质量,目前以上各井生产正常。
在12口井共计31层(段)的压裂施工过程中,做到了执行设计坚决、分析问题科学、采取措施合理,较好的完成了压裂监督和学习任务。
累计用液量22981方,平均每层用液量696.39方。
累计用砂量1249.7方,平均每层用砂量37.87方。
在水平井的压裂施工过程中,为了满足L型井快速施工的要求,使用了新的压裂工艺-连续油管水力喷砂射孔拖动分层环空压裂。
经过10天的紧张施工,圆满的完成了顺A5煤层走向压裂7段的方案。
二、现场学习压裂作业是一项复杂而又高技术的作业,现场知识的学习至关重要,现场知识的学习包括对压裂设备和压裂材料的认识。
1、压裂设备压裂施工设备主要由地面设备和压裂车组两部分组成。
地面设备压裂用地面工具设备主要有封井器、井口球阀、投球器、活动弯头、油壬、蜡球管汇、压裂管汇等,为井口以上地面控制类工具。
压裂车组(1)压裂车压裂车是压裂的主要设备,它的作用是向井内注入高压、大排量的压裂液,将地层压开,把支撑剂挤入裂缝。
压裂车主要由运载、动力、传动、泵体等四大件组成,压裂泵是压裂车的工作主机。
现场施工对压裂车的技术性能要求很高,压裂车必须具有压力高、排量大、耐腐蚀、抗磨损性强等特点。
(2)混砂车混砂车的作用是按一定的比例和程序混砂,并把混砂液供给压裂车。
它的结构主要由传动、供液和输砂系统三部分组成。
(3)砂罐车砂罐车的作用是装载压裂砂,按照施工要求向混砂车内加入定量的不同目数的压裂砂。
(4)仪表车仪表车是压裂施工的指挥部,完成压裂全过程的监测,实时采集、显示、记录压裂作业全过程的数据,并对工作数据进行相关处理、记录保存,最后打印输出施工数据和曲线。
水平井分段压裂技术总结

水平井分段压裂技术总结篇一:水平井分段压裂技术及其应用水平井分段压裂技术及其应用摘要:水平井分段压裂工艺技术为改善水平井水平段渗流条件、提高单井产量提供了技术支持。
本文从我国水平井分段压裂技术的发展现状入手,以应用最为广泛的裸眼水平井封隔器分级压裂技术为重点,以该技术在长庆油田苏里格气田苏75区块的现场应用为例,对水平井压裂技术及其现场应用情况进行了分析与总结。
关键词:水平井分段压裂封隔器苏里格气田水平井因其具有泄油面积大、单井产量高、穿透度大、储量动用程度高等优势,在薄储层、低渗透、稠油油气藏及小储量的边际油气藏等的开发上表现出了突出的优势,成为提高油气井产量和提升油田勘探综合效益的重要手段之一,近年来在我国得到了快速的发展。
然而在低渗透油藏开采中因其渗透率较低、渗透阻力大、连通性较差,导致水平井单井产量也难以提升,难以满足经济开发的要求,水平井增产改造的问题便摆在了工程技术人员的面前。
而水平井分段压裂工艺技术的推广应用为改善水平井水平段渗流条件、提高单井产量提供了技术支持。
一、我国水平井分段压裂技术现状我国的水平井分段压裂技术及配套工具的研究起步较晚,国内三大石油公司对于水平井分段压裂技术开展广泛的研究开始与“十一五”期间,近几年得到了大力的推广应用。
目前国内应用规模较大的水平井分段压裂技术主要包括以下三种:1.裸眼封隔器分段压裂技术。
20XX年我国在四川广安002-H1-2井第一次实施了裸眼封隔器分段压裂试验,当时是由Schlumberger提供的技术。
目前该技术在我国的现场应用仍然以国外技术为主,主要采用由BakerHughes、weatherford、Packersplus等公司提供的装置系统,我国应用总规模约300~500口,占去了水平井分段压力工艺实施的1/3左右,分段数最多达到20段。
我国在该技术方面上处于研发和现场试验阶段,现场试验分段数能达到10段,所采用的压裂材质、加工工艺等方面和国外相比还有一定差距。
长庆油田超低渗透油藏体积压裂技术研究与试验

优 化 选择 雄腹 人
中图 分 类 号 : E T S 文献 标 识 码 : A 文 章编 号 :0 8 9 5 (0 ) — 0 0 0 1 0 — 2 X2 1 09 0 5 — 2 2
摘要 : 长庆油 田超低渗透油藏是指油层平均渗透率为(.— . 1 - 1 2的油藏 , 鄂 尔多斯盆地分布 广泛 , O1 1 )X 0 3 m 0 * 在 储量 资源
减快 ,储层非达 四渗流特征 明 , 启动压 力梯度大 , 从而影响单 储 层 转 化 . 层 的 渗 透 率 已经 达 到 T 03 03n2 储 . Ll、目前 压 裂 r 艺 1  ̄ "产世 , H渗透率越低 . 油井产量降低 幅度越大 非均质性对驱 已经不能适应超低渗透油藏 开发的需要 .为 _ r 解决新 投油井单
参考文献 : [ 催旺来. 1 ] 政府海洋管理研究 [] M. 北京 : 海洋 出版社 ,0 9 20 [《 2 浙江省 舟山市土地利 用总体规划 ( 0 6 2 2 ). ] 2 0 — 00 }舟山市
人 民政府 .0 0 2 1 3 适度控制 围垦指标 、 『 俞树彪. 3 1 舟山群岛新 区推进 海洋 生态文明建设 的战略思考 填海造地 、围海造 田曾为国家经济 的发展作 出了很大 的贡 J未来与发展 ,0 2 1 . 】 2 1() 献 .但大 面积的填海 围垦给海 洋 自然生态带来毁 灭性的破坏也 [. [ 俞燕 . 于舟 山海 洋生 态文 明的若 干思考 [ _ 4 】 关 J 商业文 化 , 】 是不争 的事实 舟山市沿海滩涂 资源丰富. 滩涂围垦是缓解土地 资源 紧缺的重要手段 未来几 年舟 山市 围填海规模 将达 到 10 2 1 ( ) 0 0 2 1.
2006年长庆重复压裂裂缝延伸控制技术验收报告

重复压裂裂缝延伸控制技术
验收报告
北京博川伟业科技发展有限公司
二○○七年五月
重复改造工艺裂缝转向技术验收报告
报告编写人:李勇
报告参加人:李勇付作义
报告审核:康顺江
报告审定:翟晓博
北京博川伟业科技发展有限公司
二○○七年五月
摘要
水力压裂技术作为油气井增产、水井增注的进攻性措施已广泛应用于低渗透油气田的开发。
就技术而论已成为低渗透特低渗透油气藏开发不可或缺的、成熟而有效的石油工程技术,对于具有不同油气藏地质、开发与开采特点以及解决在不同阶段存在的主要问题时又在不断发展、提出新思路和发展新方法[。
本文结合长庆油田油藏渗透率低的特点,以两种情况为主要实验目标,一是针对支撑剂接近失效的井,如何更大程度动用剩余油;二是针对注入关系不明显的井,如何改善注水关系。
通过对国外文献资料的收集调研了解国内各油田进行重复压裂的现状,充实了重复压裂的转向机理研究。
通过室内实验、对实施暂堵的堵剂各项参数进行了调整。
通过现场实验对长庆油田重复压裂井转向机理、转向时机、堵剂适用性研究和验证。
加强重复压裂新裂缝造缝机理、延伸规律的研究,对于指导长庆油田的重复压裂施工,提高其工艺可行性和经济可行性,进一步提高低渗透油气藏开发水平,具有重要的现实意义和长远意义。
关键词:低渗透油田;重复压裂裂缝转向技术;裂缝控制剂;长庆油田。
长庆油田水平井套中套井筒再造体积重复压裂技术

文章编号:1000 − 7393(2023)01 − 0090 − 07 DOI: 10.13639/j.odpt.2023.01.012长庆油田水平井套中套井筒再造体积重复压裂技术王飞1,2 慕立俊3 陆红军1,2 白晓虎1,2 卜军1,2 任佳伟1,21. 中国石油长庆油田分公司油气工艺研究院;2. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室;3. 中国石油长庆油田分公司引用格式:王飞,慕立俊,陆红军,白晓虎,卜军,任佳伟. 长庆油田水平井套中套井筒再造体积重复压裂技术[J ]. 石油钻采工艺,2023,45(1):90-96.摘要:长庆油田超低渗透油藏部分水平井初次改造程度低,前期先导试验攻关形成了水平井双封单卡体积压裂技术,然而双封单卡工艺存在起下钻次数多、放喷时间长、管外窜等问题,严重制约现场施工效率。
通过压前补能、凝胶降漏、下入Ø114.3 mm 套管、热固树脂环空封固等技术重造新井筒,评价储层增产潜力,优化新老裂缝布缝与裂缝参数,配套研发小直径可溶桥塞,形成了水平井套中套井筒再造重复压裂技术。
在CP50-15井进行了现场试验,成功下入1 500 m Ø114.3 mm 套管并进行了环空封固,固井质量良好,采用桥射联作压裂工艺完成了26段压裂,施工效率达到了3段/d ,投产后控制放喷生产,日产油由1.9 t 升至15.4 t 。
该技术对提高超低渗透油藏采收率提供了新思路。
关键词:套中套井筒再造;体积重复压裂;补能;降漏;环空封固;水平井;超低渗透油藏中图分类号:TE357 文献标识码: ACasing-in-casing wellbore reconstruction and volumetric refracturing technology ofhorizontal well in Changqing OilfieldWANG Fei 1,2, MU Lijun 3, LU Hongjun 1,2, BAI Xiaohu 1,2, BU Jun 1,2, REN Jiawei 1,21. Oil & Gas Technology Research Institute , PetroChina Changqing Oilfield Company , Xi'an 710018, Shaanxi , China ;2. National Engineering Laboratory of Low-permeability Oil & Gas Exploration and Development , Xi'an 710018, Shaanxi , China ;3. PetroChina Changqing Oilfield Company , Xi'an 710018, Shaanxi , ChinaCitation: WANG Fei, MU Lijun, LU Hongjun, BAI Xiaohu, BU Jun, REN Jiawei. Casing-in-casing wellbore reconstruction and volumetric refracturing technology of horizontal well in Changqing Oilfield [J ]. Oil Drilling & Production Technology, 2023, 45(1):90-96.Abstract: Some horizontal wells in the ultra-low permeability oil reservoirs of the Changqing Oilfield have low first stimulation degree, and the double-packer one-layer volumetric fracturing technology of horizontal well was researched and developed in the early pilot test, but the double-packer one-layer process faces the problems of multiple trips, long blowout time, and channeling outside casing, which seriously restrict its field construction efficiency. In this paper, a new wellbore was reconstructed by means of prefrac energy supplement, gel based circulation loss reduction, Ø114.3 mm casing, resinoid based annulus sealing, the reservoir production increase potential was evaluated, fracture deployment and fracture parameters of old and new fractures were optimized, and the small-diameter soluble bridge plug was developed, so as to form the casing-in-casing wellbore reconstruction and refracturing fracturing technology of horizontal well. It was tested on site in Well CP50-15, where 1 500 m Ø114.3 mm casing was successfully run into the hole and the annulus was sealed, ensuring good cementing quality. 26-stage fracturing was completed by using the plug-perforating基金项目: 中国石油天然气股份有限公司项目“水平井重复改造技术与工具研究”(编号:2021DJ4503 )。
长庆油田某油井酸化压裂效果浅析

长庆油田某油井酸化压裂效果浅析摘要:压裂酸化措施是国内较普遍使用的油田增产增效的措施方式,本文介绍了对长庆油田某采油作业区的堡45-**油井实施压裂酸化的过程,评价措施效果,并提出了几点建议,希望为该区其他油井采取压酸措施提供借鉴参考。
关键词:压裂酸化增产增效绪论长庆油田经过了数年的跨越式发展,油气当量超越大庆油田成为中国最大的油田,现在长庆开始有上产期向稳产期转变,所以使一些投产多年的老油井焕发活力对于产量的保持至关重要。
本课题针对长庆油田定边县姬塬镇的堡45-**油井的生产情况进行调研,并对该井进行压裂酸化实验,分析压酸对该井生产情况的促进效果,希望凭此研究成果对今后该区域的其他产能下降的老井同样采取压酸措施时提供依据。
一、堡45-**油井生产概况及分析1.堡45-**油井的基础数据根据长庆油田某采油作业区的原油生产资料,开展了对该区域某些投产多年老油井的调研。
其中普遍存在产能下降,供液不足等情况。
在这些老油井中,我们选取堡45-**油井作为研究实验对象。
其基本数据是位于陕西定边县姬塬镇,完井日期:2007.05.19;套补距:3m;套管下深2395m,完钻井深2396.0m,套管规范139.7*2395.65,最大井斜度(?/m)井深30.8/214,人工井底:2380.0m ,水泥返高:208.5m,完钻层位:长6,投产日期:2007.07投产层位:长4+5。
2.堡45-**油层数据是:层位:长4+5,油层井段:2348.7-2354.9m,厚度6.2m,电阻16.3(Ω/m),孔隙度15.21(%),渗透率11.35(MD),射孔段2352.0-2353.0m,加砂30 m?,日产油21.4 m?,日产水2.8 m?。
但是随着含水率的增加,产量逐渐递减,目前停井。
1.2堡45-**分析产液下滑原因及处理意见经分析认为,堡45-**油井油层储量依然丰富,该井投产初期日产液5.47方,日产油4.4方,含水19.4,%,生产保持稳定,2011年曾经因出砂导致产液量下降,通过冲砂洗井,产量恢复,从2014年初该井开始不出液,无沉没度,停井停产。
水平井压裂改造工艺技术介绍0511

八、TAP阀分段压裂
TAP阀分段压裂工艺演示 地层 连裸续水眼5、油泥井打管环筒开TA压P672裂、阀、、130段“压缩、投连、标1T裂径固“接8压、A枪、第井P标9套裂钻”1、阀压1T枪管液井段、A连,4裂”和P返结、关续使改阀,T排束投闭A油下造打打裂及入P部管一第开阀第缝生“分钻级22产标段射级“TA枪孔T标PA”段阀枪P阀缩”径 套管 TAP阀 TAP阀间连线
1、工艺原理 该工艺是以封隔器工具为载体,通过封隔器在各射孔段间产生压力遮
挡,对某一射孔段进行压裂改造;施工结束后,投球封堵已压裂段同时打 开封堵上一射孔段的滑套,对上部层段进行压裂改造;依次上返,实现多 段分压;改造结束后,球体隨压裂液返排出井筒,合层生产。
裸眼封隔器分段压裂效果图
裸眼封隔器样品展示图
可分压10段); (5)压后工具可起出,有利于进行修井等作业; (6)喷砂嘴的稳定性是决定该工艺的关键性技术。
七、水力喷射分段压裂
3、技术应用实例 该技术已经在苏里格气田等地区推广应用,施工井数已逾几十井次,
现场施工成功率较高,压后增产效果显著。
压后无阻流量(104m3/d)
120 100
1994年采用填砂+液体胶塞封隔技术在国内首次实现了水平 井的分段隔离、分段改造;2004年在国内首次将水平井机械隔离 分段压裂技术成功应用于塞平5井、大庆双平1井;近两年来,开始 在苏里格气田大规模应用裸眼封隔器分段压裂和水力喷射分段压裂 工艺进行水平井的压裂改造,并取得了突出显著成效。
随着油气田品位的不段下降,水平井分段压裂工艺向着更长 水平段、更多分压段数方向发展,套管TAP阀技术成为目前讨论和 研究的热门技术。
二、限流法分段压裂
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长庆在安塞长6油藏开展了完成了八口水平井14层次的分
段压裂改造,已基本形成了一套具有自身特点的水平井分段
试油压裂工艺技术。
技术关键及取得的 主要成果:
(1)裂缝数目与造缝 点的优化技术
产量 (m3/d)
60
55
50
n=2
45 40
n=3
35
n=4
30
n=5
25
20
15
10
5
0
0
12
24
36
48
60
生产时间(d)
液、测压求产、注保护液、开采生 产等各种工艺间的转换,利于气层 保护,并大大降低建井费用。 工作压差:静压最大值70MPa; 工作温度:油浸最大值150℃; 最大外径:Φ146mm。 最长年限:封隔器及密封系统10年。
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
低渗透油气藏试油试气技术
1、低渗透油藏试井综合解释技术
(m) 10-3μm2 (m3) (m3) (t/d) (t/d) 油(t/d) 18.6 1.98 12.0 18.0 1.34 2.73 1.39
17.3 19.5 14.0 27.3 1.41 4.33 2.92 16.3 2.2 16.6 33.5 1.3 3.2 1.9 13.47 2.84 30.1 17.9 2.64 5.18 2.56
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
安塞油田整体压裂达到的技术指标:
压裂加砂量20m3左右, 砂比35—40%, 排量1400—1800 l/min;
压裂综合成本下降了约30%; 平均单井压后初期产油4—5t/d; 专家组对安塞油田王窑区开发5年所作的后评估认为, 结合注水补充地层能量,平均日产油达到3.19t,稳产见效 井日产油提高到4t,部分井达到5t。采收率由自然能量开发 的8%可提高到20%。
一、长庆低渗透油气藏 压裂改造现状概述
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技术装备及施工能力
一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
主要压裂酸化设备:
* SS-2000型、W-1400型等压 裂机组五组十套;
* 液氮泵车4台;及CO2循环 泵车、储运能力140方;
* 连续油管车、 * XJ-550型、XJ-450型等
试油气机组74套。 可满足各种施工规模及工艺 技术要求的压裂酸化施工。
长庆低渗透油气藏 压裂改造工艺技术及新进展
长庆石油勘探局
二○○三年六月
长庆低渗透油气藏压裂改造工艺技术及新进展
前言 一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述 二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术 三、面临的技术难题与工艺技术研究新进展 结束语
前言
前
言
长庆油田地处鄂尔多斯盆地,横跨陕、甘、宁、蒙三 省一区,分布面积广,油气储量丰富。主要含油层系以中 生界三迭系延长组特低渗透油藏、侏罗系延安组低渗透油 藏为主;含气层系以上古生界二迭系砂岩气藏和下古生界 奥陶系马家沟组碳酸盐岩气藏为主,地层压力小于静水柱 压力。是一个典型的 低渗、低压、低产油气藏。
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
技术关键:
油藏工程研究与压裂裂缝优化技术; 制定合理的技术目标与整体压裂方案; 通过室内及现场试验测试,压裂技术整体配套; 现场实施与控制。
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
压裂技术整体配套:
确定射孔工艺、射开程度、射孔参数、射孔液等; 由减少伤害和降低成本出发,优化压裂液配方; 确定支撑剂类型及合理的支撑剖面; 确定压裂优化设计模型与设计方法; 制定合理的排液方式及技术管理制度等。
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
3、井底监测技术
根据低渗透油气藏特点,研究配套了具有智能化的井 底监测仪器和解释技术,可实现压裂实时监测、压前压后 技术评价等。
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
总之,长庆石油勘探局已建立了 从油气藏改造 地质研究—室内实验—整体方案及单井优化设计— 工艺技术研究配套—测试评价—工具与产品开发到 现场施工和服务 等,较为完善、系统的低渗透油气 藏改造工艺技术研究与服务体系。
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
3、低渗砂岩气藏压裂改造工艺技术 优化设计技术; 高温延迟交联压裂液体系; 试气技术; 尼龙球选择性分层改造技术; 全程液氮排液技术 CO2泡沫压裂工艺等。
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
4、低渗透碳酸盐岩气藏压裂酸 化工艺技术
2000年10月第一口试验井压后平均年增产1.2t/d,产量
提高近1倍,已累计增产原油近700t,目前仍然有效,表明脱
砂压裂工艺为解决特低渗透油田重复压裂难题提供了一条新
的技术途径。
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
脱砂压裂技术评价
二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
之三:水平井分段压裂工艺技术
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
之一:整体压裂技术
技术背景:安塞油田长6油层物性较差(岩芯气测渗透率平 均为1.43×10-3μm2),勘探初期,压裂改造后,单井产量 较低。经美国某咨询公司评价认为,安塞长6层无工业开发 价值。为了使安塞特低渗透边际油田实现工业化开发,长 庆局依靠自身技术,运用系统工程方法进行压裂工艺技术 研究,从而形成了整体压现状概述
ISO 安全、环境、质量认证
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
室内实验设备仪器配备
4266型岩芯流动试验仪;
RV系列旋转粘度计;
泡沫/动态滤失仪;
SX710型付里叶红外光谱;
1050高压液相色谱仪;
K100表/界面张力仪;
PVC高温高压流变仪;
二、长庆低渗透油气藏压裂酸 化改造特色技术
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
之一:整体压裂技术 之二:脱砂压裂技术 之三:水平井分段压裂工艺技术 之四: 多级充填压裂工艺技术 之五: 下古碳酸盐岩气藏多级注入-闭合酸化技术 之六: 上古砂岩气藏CO2泡沫压裂工艺技术 之七:上、下古生界气层单管分试同采技术 之八:压裂试油、试气井底监测技术
深绿色
1.69 标准状况下,煤油50min完全溶解。
CQZ-B
暗红色
1.37
标准状况下,煤油30min完全溶解。 中国 . 西安
二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
现场应用
年度
2000 2001 2002 2003
井数
1 6 22 23
平均油 平均渗 初次加 重复加 压前日 压后日 平均单 层厚度 透率 砂量 砂量 产油 产油 井增产
水平井产量与裂缝数目关系曲线
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
(2)油管传输液压起爆自定位射孔技术与射孔参数优化
根据长庆水平井特点,自行研究开发了水平井油管传输
液压起爆自定位射孔技术,该项技术通过自然伽马磁定位校
深,各枪独立定位,枪间动态传爆,可完成水平段中任何方
位的定向射孔,自定位精度误差小于0.8°,起爆压力精度误
WorkBench油藏工程软件; JEI早期测试资料处理软件; WTC试井测试资料解释软件; 非自喷(抽汲)压裂井试井解释软件。 能够对续流影响而未出现径向流的早期 试井资料,应用续流校正后可进行可靠的解 释。
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
2、低渗透气藏试气技术
进行正等时试井; 系统试井; 中途测试; 回压试井; 试采资料解释评价等;
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二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
技术特点: “一个目标、二个整体、三个步骤”。 一个目标:即整体开发经济目标。 两个整体:一个“整体”是压裂裂缝系统与井网的整体适配
优化模拟;另一个“整体”改造技术整体配套。 三个步骤:第一步,进行整体压裂目标设计;
第二步,整体配套开发区块压裂技术; 第三步,现场实施、控制与配套技术完善。
1、CQY-114、116、146可洗井压
裂封隔器
特
点:管柱加压座
封,通径大;
最大工作压差:70Mpa;
最大工作温度:150℃;
最大下井深度:3800m。
中国 . 西安
一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
2、天然气完井工具管柱系统
适 用:气井压裂酸化及采气分层作业; 特 点:可不动管柱完成酸化压裂、气举排
压裂综合成本下降了约30%; 单井平均初产油4—5t/d。 应用阶段:1997年靖安油田的开发,全面应用了整体压裂技术,压后
投产一年,平均日产油达到了6.65t。保障了安塞、靖安两 个年产百万吨原油生产基地建设。
中国 . 西安
二、长庆低渗透油气藏压裂酸化改造特色技术
之二:脱砂压裂技术
脱砂压裂机理
该技术基本原理是通过压裂过程中形成脱砂条件,使 裂缝内形成高压环境,从而产生新的支裂缝或沟通更多微 裂缝,并促使压裂裂缝向注水水线靠近,缩短注水见效时 间,提高注水见效效果,从而达到油井在增产的同时保持 稳产。
缓速酸酸压; 变浓度酸酸压; 低粘酸酸压; 稠化酸酸压; 多级注入酸压一闭合酸化等
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一、长庆低渗透油气藏压裂改造现状概述
压裂液及添加剂
1、压裂液及酸液体系
高、中、低温压裂液体系; 高温酸化工作液体系; CO2泡沫压裂液体系; 油基冻胶压裂液; 低固相压裂液; 清洁压裂液等低伤害压裂液体系。
裂逢导流能力测试装置;
FDS—800—10000型高温高压岩芯评价系统;
TURBISCAN LAB浓缩体系分散稳定性分析仪;