最新油井增产措施

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油井老井增产措施

油井老井增产措施

油井老井增产措施油井老井增产措施随着时间的推移,油井的产量会逐渐下降,这是因为油井的储量逐渐减少,同时井壁也会逐渐老化,导致油井的产量下降。

为了提高油井的产量,需要采取一些措施来增加油井的产量。

下面是一些油井老井增产措施。

1. 井壁加固井壁是油井的重要组成部分,它的老化会导致油井的产量下降。

因此,加固井壁是提高油井产量的重要措施之一。

加固井壁的方法有很多种,比如注水、注浆等。

注水可以增加井壁的强度,从而延长井壁的使用寿命。

注浆可以填充井壁的裂缝,从而增加井壁的密封性。

2. 井筒清洗井筒是油井的另一个重要组成部分,它的清洗可以有效地提高油井的产量。

井筒的清洗可以去除井筒内的沉积物和垃圾,从而增加油井的通透性。

井筒的清洗可以采用高压水枪、化学清洗剂等方法。

3. 井底增压井底增压是一种有效的增产措施。

它可以通过增加井底的压力来推动油的流动,从而增加油井的产量。

井底增压可以采用注水、注气等方法。

注水可以增加井底的压力,从而推动油的流动。

注气可以增加井底的气体压力,从而提高油井的产量。

4. 井口调节井口调节是一种简单而有效的增产措施。

它可以通过调节井口的开度来控制油井的产量。

井口调节可以采用手动或自动控制方式。

手动控制方式需要人工操作,而自动控制方式可以通过计算机控制,从而实现自动调节。

总之,油井老井增产措施有很多种,每种措施都有其独特的优点和适用范围。

在实际应用中,需要根据油井的实际情况选择合适的增产措施,从而实现最大化的增产效果。

油藏原油稳产增产管理与技术措施浅析

油藏原油稳产增产管理与技术措施浅析

油藏原油稳产增产管理与技术措施浅析随着油田开采的深入,油藏压力逐渐下降、油水比例变化和油井产量下降等问题愈加凸显,因此需要采取稳产增产管理与技术措施以保证油田长期稳定开发和高效率生产。

油藏原油稳产增产管理在油田开发中起到非常重要的作用,需要全面考虑油藏特点,制定合理的生产方案,实施科学的油田开发管理。

油藏原油稳产增产管理的具体可行方案包括以下几点:1. 井口生产调控油藏开发中,井口生产调控是实现油井长期稳定生产的关键环节。

通过调整各类生产参数,包括井底流压、油层有效厚度、油水比例和油井砂控等,有效地控制油井产量,避免因过度生产导致油藏受损,使油井能够持续稳定生产。

2. 采取协调保障措施油田开发中,需要协调各项生产活动,包括施工、维修、测试等,以确保其高效、安全、可靠的进行。

同时,还要加强油藏管理,包括油藏环境监测、油藏保护等,以维护油田生态环境的健康发展。

3. 加强人员培训与技术创新为了保证油田长期稳定生产,需要加强人员培训与技术创新,提升技术水平。

对油田管理人员和技术人员进行体系化和专业化培训,推行知识和技术管理,逐步形成科学、规范、高效的管理模式。

油藏原油稳产增产管理的同时,还需要采取一些科学有效的油藏开发技术方案,以期实现增产。

常见的油藏增产技术措施包括以下几点:1. 人工干预人工干预是实现油藏增产的关键措施之一,包括人工注水、酸化短路、压裂等,通过改变油井内部流动的条件,产生利于油藏稳定生产的循环、通透的流体环境。

此外,还可通过起爆技术等手段刺激井底油层,以达到增产的目的。

2. 气体开采和油藏采气气体开采和油藏采气也是实现油藏增产的有效手段之一。

在油田、气井开采过程中,采用天然气压力驱油法、高压注气法、抽采法等技术手段,提高钻孔与工程技术水平,促进油藏增产。

3. 水驱油、聚合物水驱等水驱油、聚合物水驱等也是实现油藏增产的重要手段之一。

水驱油以水作为推动力量,通过向油藏注水、增加油井产量等手段,有效提高油田挖掘的速度和效率。

40油水井增产增注措施之压裂

40油水井增产增注措施之压裂

油水井增产增注措施之压裂使用地面高压泵组将带有支撑剂的液体注入地下岩层压开的裂缝中,形成具有一定长度、宽度及高度的填砂裂缝的采油工艺称为压裂。

(压裂现场)人们在地面排水时通常采用挖沟开渠的方法,沟渠越深、越宽,排水能力就越强。

而在几千米深的地下怎样增强排油能力,提高油井产量呢?人们发明的压裂工艺技术就是方法之一。

压裂是人为地使地层产生撑开裂缝,地下的这些裂缝就相当于地面的沟渠,可大大改善油在地下的流动环境,使油井产量增加。

水力压裂,是靠地面高压泵车车组将流体高速注入井中,借助井底憋起的高压使油层岩石破裂产生裂缝。

为了防止泵车停止工作后压力下降,裂缝又自行合拢,人们在地层破裂后的注入液体中混人比地层砂大数倍的核桃壳、石英砂、玻璃球、金属球或陶瓷颗粒等支撑剂,同流体一并压入裂缝,并永久停留在裂缝中,支撑裂缝长期处于开启状态,从而保持高导流能力,使油气畅通,油流环境长期得以改善。

当前水力压裂技术已经非常成熟,油井增产效果明显,早已成为人们首选的常用技术。

特别对于油流通道很小,也就是渗透率很低的油层增产效果特别突出。

(压裂示意图)油井压裂后,原油的流动性和产量得到了改善。

此时,在线原油含水分析仪可用于监测压裂前后原油含水率的变化,从而间接评估压裂效果。

如果压裂成功,原油含水率可能会下降,反映出油井产油量的增加。

油井压裂技术与在线原油含水分析仪的结合使用,有助于优化油田开采流程,提高开采效率。

作为原油含水率测量和油气产量计量的专业厂家,杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列井口原油含水分析仪(可选配自动加药装置和气液旋流分离器)、FKC01系列插入式原油含水分析仪、FKC02系列管段式原油含水分析仪,已成为各油井单位实时监测原油含水率变化,及时发现并解决生产中的问题,确保油田持续稳定生产的一份科技助力。

油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨

油气田开发中后期的增产措施探讨油气田的开发和生产通常经历着不同的阶段,初始阶段是探明阶段,接着是初期开发阶段,然后是稳定生产阶段,最后是中后期增产阶段。

中后期增产措施是为了提高油气田的产能和采收率,延长油气田的生产寿命。

本文将探讨油气田中后期增产措施的一些常用方法。

1. 高效注水技术高效注水技术是增加油气田产能的重要手段之一。

它通过注入高压清水或人工增效剂等,增加油气层的压力,促进储层中原油流动性的提高,从而增加油井的产能。

常见的高效注水技术包括水平井注水、多层次注水以及注水井的优化布置等。

2. 人工举升技术当油井压力下降到无法自然流出的程度时,需要采取人工举升技术来提高产能。

常见的人工举升技术包括抽油机人工举升、泵抽技术以及气举技术等。

这些技术能够通过外力提高井筒中的流体压力,促进原油流出,从而增加井口产能。

3. 高效压裂技术高效压裂技术是通过注入高压压裂液到储层中,破坏岩石中的裂缝,从而增加储层的渗透性和有效导流面积,提高井口产能。

常见的高效压裂技术包括水力压裂、化学压裂以及煤层气压裂等。

4. 二次采油技术在初期开发阶段采用的油田开发技术通常只能采集到部分原油,而还有相当比例的原油无法被开采出来。

在中后期增产阶段常采用二次采油技术来增加产能。

常见的二次采油技术包括热采、物质驱动、微生物采油、表面活性剂驱油等。

5. 水驱油技术水驱油技术是通过注入水来推动原油流动,提高采收率。

通过选择适当的注水井和作业参数,可以更好地实现水驱效果。

还可以通过调整注水井的排列布置和注入水的类型,来进一步提高水驱效果。

6. 复合驱油技术复合驱油技术是指在注入驱油剂的过程中,采用多种驱油剂的组合,以达到更好的驱油效果。

常见的复合驱油技术包括水驱气驱、水驱聚驱、水驱聚驱气驱等。

7. 水平井技术水平井技术是通过在油井井身中钻探水平井段,增加井筒与油藏的接触面积,提高开采效率。

水平井技术可用于储层良好、充满岩石裂缝的油田。

油水井增产增注措施之注水

油水井增产增注措施之注水

油水井增产增注措施之注水注水指通过注水井向油层注水补充能量,以保持地层压力的方法。

一个油田在开采初期,大多数油藏能依靠油层原始地层压力驱动原油和天然气通过油井自己喷到地面上来。

但生产到一定时期,由于地层内部的压力逐渐降低,地下能量不足以再把原油举升到地面上来,油井即停止喷油。

这时,如果在油田的边部或油层低部位或油井相间的位置打一些注水井,通过高压注水泵把合格的水注入与油井出油层相同的地层中,一方面用水来占据原先储存油气的位置,使原油不断被水挤推到油井井底并喷流到地面,另一方面可补充油气流出后造成的地下压力损失,这种方法称为油田注水。

油田注水是国内外都在采用的一种保持油井稳定生产,并最大限度地把原油从地下驱替到地面上来的有效办法。

大庆油田采用早期注水技术,即当油井开始生产时,同时开始注水,使得油田保持稳产30a,在世界上都享有较高的声誉。

油田注水用水量很大,例如,一个油田日产油1x104t,这些油在地下占的孔隙体积大约是1万多立方米,为了保证油田稳产,一般就要日注1万多吨水,以保证油层压力平衡。

但随着开发时间的延长,由于流体对孔隙的冲刷,油层中的孔隙通道会发生变化,这时部分注入水会无效循环,注水量还要逐渐增加。

同样,日产1x104t石油,到后期就可能是日注水几万立方米。

在油田开发初期,注入水的水源可以是淡水或海水,也可以是油田开发中随原油产出的水。

到油田开发的中、后期,注入的水或地层原有的水随原油大量产出,将这些水(俗称污水)进行油水分离、净化处理后可再作为注水的主要水源。

这样既做到了重复利用,又防止了排放造成的环境污染。

为了把水注入油层里,油田需要建立一套完整的注水系统。

这个系统包括水源、水处理站(供水站)、注水站、配水间以及注水井。

天然水和污水都要先进入到水处理站,经过各种专用设备进行沉淀、过滤、除氧、杀菌(污水还要进行除油处理)后才能作为注入水储存在供水站。

供水站把处理好的水输送到注水泵站,注水泵站用高压泵按照各配水间需要的压力和水量,经过高压管道把水送到配水间。

油水井增产增注措施课件

油水井增产增注措施课件
发效果。
05
油水井增产增注措施的选择 与优化
油水井增产增注措施的选择原则
经济性原则
选择增产增注措施时应考虑经济 效益,优先选择成本低、见效快
的措施。
适用性原则
根据油水井的实际情况,选择适 合的增产增注措施,确保措施能
够有效实施。
安全性原则
在选择增产增注措施时,应充分 考虑油水井的安全性,避免措施 实施过程中对油水井造成损害。
智能化发展
随着智能化技术的不断发展,未来油水井增产增注措施将更加智能化,实现自动化监测与控制。
环境友好型发展
未来油水井增产增注措施将更加注重环境保护,减少对环境的负面影响,实现可持续发展。
THANKS
03
04
参数优化
对各种增产增注措施的参数 进行优化,如压力、温度、 流量等,以提高措施实施效
果。
经验借鉴
借鉴其他类似油水井的成功 经验,对现有措施进行优化
,提高增产增注效果。
油水井增产增注措施的未来发展方向
技术创新
随着科技的不断进步,未来将会有更多的新技术、新方法应用于油水井增产增注领域,提高措施 效果。
缺点
需要较高的施工成本和时间;可能会 对地层造成一定的伤害;对于一些复 杂的地质条件和油藏类型,效果可能 不显著。
03 酸化技术
酸化技术的原理
酸化技术的原理是通过酸液的化学溶蚀作用,将储层中的堵 塞物或地层岩石颗粒溶蚀,从而恢复或提高地层孔隙度和渗 透性,达到增产增注的目的。
酸化技术主要利用酸的化学性质,通过酸液与地层岩石的化 学反应,将岩石中的可溶性矿物成分溶解,从而扩大地层孔 隙空间,并增加裂缝的延伸。
01 02 03
缺点
对施工设备和材料要求较高,需要 专业人员操作。

油田开发过程中的增产措施

油田开发过程中的增产措施

油田开发过程中的增产措施摘要:随着油田开发时间的延长,油井的生产能力逐渐下降,注水开发的油田,油井的综合含水率上升,影响到油田生产的经济性。

因此,研究油田开发过程中的增产措施,以提高油井的产量,达到油田生产的产能要求,适应油田开发的需要。

关键词:油田开发过程;增产;措施引言在油田开发工作开展一段时间后,随着油田储油量的下降,必然会出现含水量持续增加的问题。

此时,为了提升中期和后期的油田开发产能水平,满足生产经济以及社会层面上的需求,就必须要采取一些必要的技术手段来提升油田开发的整体效果,通过满足开发经济指标来促进行业的可持续健康发展。

为了探讨油田开发过程的增产策略,现就油田开发的项目现状与技术特征分析如下。

一、油田开发增产概述1.项目现状某项目自2015年采取增产技术后,2项措施整体增油量达到了全年总增油量的60%以上。

对比两个五年计划期间平均生产水平后发现,通过油田开发过程中应用增产措施,可以显著改善油田的生产环境,提升生产效益的同时也实现了资源的科学应用,满足了行业效益化的需求。

2.增产措施的必要性我国是一个多气少油的国家,石油、天然气均属于不可再生的资源,在我们的工业生产以及现代生活中扮演着十分重要的角色。

随着近些年来需求量的不断增加,我国的油田开发工作持续开展,而地下的可开采的储量是相对固定的,所以油品的比例就会出现持续下降的问题,如果不实施技术升级与调整,必然会出现产能下降的问题。

通过采取必要的增产措施,不但能够满足经济效益层面上的问题,还可以借此来解决资源综合利用效率不高的问题,避免资源浪费,从而为我国更好的走上可持续发展道路创造良好的条件。

二、油田开发后期的特点油田开发后期的产液量比较高,对油井产物处理的能量消耗随之增加,因此,采取降本增效的方式是非常重要的。

油田产能下降的速度越来越快,油井的产液中大部分为水,只有少量的油,经过经济核算,油田开发的投入产出比不符合油田开发的需要,因此,必须实施增产措施,才能达到油田开发对产油量的要求。

油水井增产增注技术

油水井增产增注技术

技术创新与研发
加大研发投入
政府和企业应加大对增产增注技术的研发投入,鼓励技 术创新。
引进国外先进技术
引进国外已经成熟的增产增注技术,缩短研发周期,提 高应用效果。
ABCD
合作研发
鼓励企业、研究机构和高校合作,共同研发新技术,降 低研发成本。
建立技术评估体系
建立增产增注技术的评估体系,对不同技术的优缺点进 行评估,为实际应用提供参考。
压裂方法
根据不同的地层条件和需求,水力压裂可分为常规压裂、高能气体压裂、 二次压裂等。
03
适用范围
水力压裂技术适用于各种类型的油藏,特别是低渗透、特低渗透、页岩
等复杂油藏。
微生物采油技术
微生物采油原理
微生物采油技术是通过向地层中注入特定的微生物,利用微生物的生长代谢活动及其产物 与地层岩石和油水的相互作用,改善地层渗透性,提高油水井的产量和注水效率。
技术不成熟
部分增产增注技术仍处于试验阶段, 尚未完全成熟,难以大规模应用。
成本高昂
一些先进的增产增注技术需要高昂的 研发和设备成本,使得其难以普及。
环境影响
增产增注过程中可能对环境产生一定 影响,如化学药剂的使用可能对地下 水造成污染。
操作难度大
部分增产增注技术操作复杂,需要专 业人员操作,增加了应用难度。
技术推广与应用
制定推广计划
政府和企业应制定增产增注技术的推广计划, 明确推广目标措施和时间表。建立示范工程
选择有代表性的油水井建立示范工程,展示 增产增注技术的实际效果和应用前景。
加强培训与教育
对相关人员进行培训和教育,提高他们对增 产增注技术的认识和应用能力。
完善政策支持
政府应出台相关政策,对增产增注技术的研 发、推广和应用给予支持。
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一、油气井产量低的主要原因 1.近井地带受伤害,导致渗透率严重下降
2.油气层渗透性差
3.地层压力低,油气层剩余能量不足 4.地层原油粘度高
二、油气井增产、水井增注途径
1.提高或恢复地层渗透率 2.保持压力增加地层能量 3.降低井底回压 4.降低原油粘度
三、油气井增产和水井增注方法
1.水力压裂 Hydraulic Fracturing 2.酸化 Acidizing

碳酸盐岩地层的盐酸处理
碳酸盐岩地层主要成分:方解石和白云石 目的: 解除孔隙、裂缝中的堵塞物质,或扩大沟通油气岩层 原有的孔隙和裂缝,提高油气层的渗流性
一、盐酸与碳酸盐岩的化学反应
2HCl+CaCO3→CaCl2+H2O+CO2↑ 4HCl+MgCa(CO3)2→CaCl2+MgCl2+2H2O+2CO2↑ 生成物状态:氯化钙、氯化镁全部溶于残酸中。二氧化碳 气体大部分呈游离状态的微小气泡,分散在残酸溶液中, 有助于残酸溶液从油气层中排出。
油井增产措施
增产措施是指采用各种方法来扩大地层的原有孔道或者 建立新的通道.由于石油通常储存在砂岩的孔隙或灰岩的裂 缝里,扩大原有通道或建立新的通道可使油气更容易流入 中。.至今,直到1940年后,酸化和水力压裂才逐渐发展起 来。虽然现代试验中也使用核爆炸,但最常用的两种增产 方法是水力压裂和酸化。
3)氢氟酸与砂岩中各种成分的反应速度各不相同。 氢氟酸与碳酸盐的反应速度最快,其次是硅酸盐(粘土),最 慢是石英。 盐酸和碳酸盐的反应速度比氢氟酸与碳酸盐的反应速度还要 快,因此土酸中的盐酸成分可先把碳酸盐类溶解掉,从而能 充分发挥氢氟酸溶蚀粘土和石英成分的作用。 二、土酸处理设计 10~15%的HCl及3~8%的HF混合成的土酸 当泥质含量较高时,氢氟酸浓度取上限,盐酸浓度取下限 当碳酸盐含量较高时,盐酸浓度取上限,氢氟酸浓度取下限 逆土酸:氢氟酸浓度超过盐酸浓度(如6%HF+3%HCl)。
这时酸液同时发挥化学作用和水力作用来压开、扩大、 延伸和沟通裂缝,形成延伸远、流通能力高的油气渗流 通道。 酸液的滤失特性
酸 压 效 果
裂缝有效长度
酸岩反应速度 裂缝内的流速控制
导流能力 取决于酸液对地层岩石矿物的溶解量
以及不均匀刻蚀的程度
压裂酸化是碳酸盐地层中加入某些化学物质,以改 善酸液的性能和防止酸液对地层产生有害的影响。这些 化学物质统称为添加剂。常用添加剂的种类有:缓蚀剂、 缓速剂、稳定剂、表秒活性剂等,有时还加入增粘剂、 减阻剂、暂时堵塞剂、破乳剂、杀菌剂等。具体选用哪 几种添加剂及用量如何应根据储层岩石和油气水的特性 而定。近年来在这方面的研究工作取得了很大的成绩。
高能气体压裂
>104 102
10-7 10-3
106~107 103~104
10-6 101
水力压裂
101
102
10-1~10-2
104
2 高能气体压裂增产机理
(1)由于升压迅速,可同时产生若干条裂缝---可沟 通天然裂缝 (2)产生剪切错动,从而不会闭合 (3)高温、高压、高频冲击,使缝面产生碎屑脱落, 自行支撑裂缝 (4)高温可溶解孔隙中的蜡质、胶质和沥青质,高 温还能使原油降粘
携砂液
防止井筒沉砂。
压裂液类型
◆水基压裂液:
用水溶胀性聚合物(称为成胶剂)经交链剂 交链后形成的冻胶。施工结束后,为了使 冻胶破胶还需要加入破胶剂。不适用于水 敏性地层。
◆油基压裂液:
多用稠化油,遇地层水后自动破胶。缺点 是悬砂能力差、性能达不到要求、价格昂 贵、施工困难和易燃等。 基液多用淡水、盐水、聚合物水溶液;气 相为二氧化碳、氮气、天然气;发泡剂用 非离子型活性剂。特点是易于返排、滤失 少以及摩阻低等。缺点是砂比不能过高、 井深不能过大。
砂岩油气层的土酸处理
砂 砂岩 粒 石英和长石
粒间胶结物 硅酸盐类(如粘土)和碳酸盐类物质
砂岩油气层的酸处理 通过酸液溶解砂粒之间的胶结物和部分砂粒, 或孔隙中的泥质堵塞物,或其它酸溶性堵塞物以恢 复、提高井底附近地层的渗透率。
酸化原理: 1)氢氟酸与硅酸盐类以及碳酸盐类反应时,其生成物中 有气态物质和可溶性物质,也会生成不溶于残酸液的沉淀。 2HF+CaCO3=CaF2↓+CO2↑+H2O 16HF+CaAl2Si2O8=CaF2↓+2AlF3+2SiF4↑+8H2O
③下入气体发生器
④注入压挡液体 (500~1000m)
气体发生器
油层
⑤地面引燃气体发生 器
⑥起电缆 ⑦试油,生产
3. 油管输送,封隔器加环压复合压挡, 撞击引燃施工工艺
①起管柱,通井,冲砂
②用油管输送气体发生 器
加环压 10~20MPa
③封隔器坐封
④ 打 平 衡 压 力 10~20MPa
撞击点火器 气体发生器
水力压裂:
利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能 力的排量注入井中,在井底憋起高压;当此压力大于井壁附 近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产生裂 缝;继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支 撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内 形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达到增 产增注目的工艺措施。
◆脆性支撑剂
如石英砂、玻璃球等
特点是硬度大,变形小,在高闭合压力下易破碎
◆韧性支撑剂
如核桃壳、铝球等
特点是变形大,承压面积大,在高闭合压力下不易破碎
目前矿场上常用的支撑剂有两种:一是天然砂;二是 人造支撑剂(陶粒)。
(一)天然砂
主要矿物成分是粗晶石英 适用于浅层或中深层的压裂,成功率很高。 (二)人造支撑剂(陶粒) 矿物成份是氧化铝、硅酸盐和铁—钛氧化物 形状不规则,强度很高,适用于深井高闭合压力的油气 层压裂。陶粒的密度很高,特别在深井条件下由于高温 和剪切作用,对压裂液性能的要求很高。
水力压裂的工艺过程:
裂缝延伸
憋压
造逢 充填支撑剂
裂缝闭合
水力压裂增产增注的原理:
(1) 改变流体的渗流状态:使原来径向流动改变为油层与 裂缝近似的单向流动和裂缝与井筒间的单向流动,消除了 径向节流损失,降低了能量消耗。
(2) 降低了井底附近地层中流体的渗流阻力:裂缝内流体 流动阻力小。
图7-1 裂缝形成过程示意图 a—形成井底高压 b—产生裂缝c—注入支撑剂 d—压裂前为径向流 e—压裂后为单向流
油气层水力压裂示意图
压裂 压裂
S1 S2 S3 S4
水力压裂 控制井喷
压裂
S1 S2 S3 S4
造缝机理
裂缝形成条件
裂缝的形态 裂缝的方位
井网部署
提高采油速度 提高原油采收率
所以,有利的裂缝状态及参数能够充分发挥 其在增产、增注的作用。
压裂液
压裂液任务: 前置液 破裂地层、造缝、降温作用。一般用未交联 的溶胶。 携带支撑剂、充填裂缝、造缝及冷却地层作 用。必须使用交联的压裂液(如冻胶等)。 中间顶替液:携砂液、防砂卡; 顶替液 末尾顶替液:替液入缝,提高携砂液效率和
3.爆炸 Explosion
4.其它
四、各类储层中增产方法的使用
砂岩储层 Sandstone Formation 水力压裂、基质酸化 碳酸盐岩储层 水力压裂、基质酸化、酸压 特低渗坚硬储层 高能气体压裂
五、水力压裂、酸化的作用
在勘探阶段 ---增加工业可采储量 在开发阶段 ---油气井增产 ---水井增注 ---调整层间矛盾 改善吸水剖面 ---二次和三次采油中应用 控制井喷 其它 --- 煤层气开采 ---工业排污
压裂的定义:
用压力将地层压开一条或几条水平的或垂直的缝,并 用支撑剂将裂缝支撑起来,减小油、气、水的流动阻力,沟 通油、气、水的流动通道,从而达到增产增注的效果。
压裂的种类:(根据造缝介质不同)
水力压裂 高能气体压裂 利用特定的发射药或推进剂在油气井的目 的层段高速燃烧,产生高温高压气体,压 干法压裂 利用100%的液体二氧化碳和石英砂进行压裂, 裂地层形成多条自井眼呈放射状的径向裂 无水无任何添加剂,压后压裂液几乎完全排出 缝,清除油气层污染及堵塞物,有效地降 地层,可避免地层伤害。其关键技术是混合砂 低表皮系数,从而达到油气井增产的目的 子进入液体二氧化碳中的二氧化碳混合器。适 的一种工艺技术。 用于对驱替液、冻胶或表面活性剂的伤害敏感 的地层,适合的储层包括渗水层、低压层及有 微粒运移的储层以及水敏性储层。
◆泡沫压裂液:
支撑剂
填砂裂缝的导流能力:
在油层条件下,填砂裂缝渗透率与裂缝宽度的乘积,
常用FRCD表示,导流能力也称为导流率。
一、支撑剂的性能要求
(1)粒径均匀,密度小 (2)强度大,破碎率小 (3)圆度和球度高 (4)杂质含量少 (5)来源广,价廉 闭合压力
二、 支撑剂的类型 按其力学性质分为两大类:
(三)树脂包层支撑剂 中等强度,密度小,便于携砂与铺砂。
高能气体压裂
一、高能气体压力增产机理
二、高能气体发生器
三、高能气体压裂施工工艺
三种压裂的p-t曲线
P
爆炸压裂 高能气体压裂 水力压裂
t
一、 高能气体压裂增产机理
1 主能气体压裂的特点 (1)三种压裂方法主要参数对比
压裂方法 峰值压力(Mpa) 升压时间 (S) 加载速率 (Mpa/s) 总过程(s) 爆炸压裂
酸液浓度高,CaF2处于溶解状态;酸液浓度低,产生沉淀。
2)氢氟酸与石英的反应 6HF+SiO2=H2SiF6+2H2O 氟硅酸(H2SiF6)在水中可解离为H+和SiF62+;后者与Ca2+、 Na+、K+、NH4+等离子相结合,生成的CaSiF6、(NH4)2SiF6易 溶于水,而Na2SiF6及K2SiF6均为不溶物质,会堵塞地层。
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