涪陵页岩气求产试气工艺优化与应用
页岩气钻完井技术现状与难点探究

57页岩气与一般的天然气有很大的不同,其形态多样化,大部分存在于裂缝、微孔隙、有机质和粪球粒微孔隙及纳米级孔隙。
为了提高钻井的速度和单井开采效率,必须在开采技术上进行创新和改进,不断攻克技术难点,提高页岩气开采的经济效益,解决人类发展中资源短缺的瓶颈问题。
1 页岩气钻完井技术发展历程1.1 国外页岩气钻完井技术发展美国是目前在页岩气开发方面发展最早,也是发展最为先进的国家,世界上第一口页岩气井就是由美国的技术人员完成,之后又陆续研发了直井、单支水平井、多分支水平井、丛式井等多种方式,页岩气的开发,从垂直井发展到水平井,页岩气的产量也有了很大的提高。
页岩气开发技术水平也走在了世界的前列,而其他国家发展较晚,起步较慢,但随着其他发达国家在页岩气钻完井技术上的成功研发和应用,目前全球都在积极对该技术进行研究创新,由此引发了“页岩气革命”。
1.2 我国页岩气钻完井技术现状 在全球都广泛勘探开发页岩气这一新的天然气能源时,我国迎难而上,很多石油企业都加大了页岩气开发技术的研究,在引进、消化、应用上已取得重大进步。
2009年中石油第一口页岩气井开钻,中石化集团也紧跟其后于第2010年开始了河页1井开钻工程,并于2011年第一口页岩气水平井-建页HF-1完钻。
我国的页岩气开发区域比较集中,一般在重庆涪陵、四川长宁—威远等区块。
面对如此喜人的成绩,我们仍不可忽视页岩气配套钻完井技术暴露出的缺陷,受各区域页岩气储层的物性、裂隙发育程度、气体吸附特征乃至埋深等差异性因素影响,在开采过程中会因为设备或工艺上的原因导致生产事故,也会影响开采效率和产量,最终导致开采投资成本与收益不相符,因此为了更好地提升钻完井技术的应用效果,技术人员需要根据其施工重难点不断完善钻完井技术体系,促使其发展更为成熟。
2 页岩气钻完井技术体系介绍2.1 页岩气钻井技术现阶段页岩气开采主要应用水平井技术,初期由于技术水平较低,研究还未深入,多采用欠平衡钻井法,但其工作效率和产量还能够满足社会需求,随着我国经济发展加快,且技术水平在不断提升,人们对页岩气钻井技术的研究分析更为深入,在总结欠平衡法弊端,结合社会高需求后旋转导向钻井技术应运而生,这种方式的轨迹控制效果好,且避免了对储层造成污染和伤害,保护了开采地周围的生态环境和地理环境,更重要的是可以更为安全高效地对页岩气进行开发。
页岩气勘探开发技术

BP公司工作的Arkoma 盆地伍德福德页岩气藏,页岩厚度大于50米、TOC大于2%、Ro1.3—1.8%、钙质含量大于20%,由于富含钙质脆性矿物,通过压裂取得了很好的勘探开发效果。 由此认识到除硅质含量越高,页岩脆性越大,有利于后期的压裂改造形成裂缝外,只要富含脆性矿物的优质烃源岩均是有利的勘探开发目标。
二、页岩气勘探开发技术
美国48 个州广泛分布了含巨量天然气的高有机质页岩。德克萨斯州初步开采的Barnett 页岩提供了本土48 个州天然气生产总量的6%。分析估计到2011 年底多数的储量增长(50%到60%)将来自非常规的页岩气。 四个新的页岩气(Haynesville,Fayetteville,Marcellus 和Woodford)可采气体总量可能超过15万亿。 对比研究,中国南方广大地区海相地层中发育的优质烃源岩是国内页岩气勘探的重要目标,专家初步估计页岩气资源量大约30万亿方。
(4) 同步压裂技术(simo-fracturing)
3 )页岩气水平井压裂配套技术
5.页岩气水平井压裂技术
二、页岩气勘探开发技术
(5)页岩水平井压裂监测技术
监测的目的: ①掌握人工裂缝的实际几何学特征(高度、长度和方位); ②实时监测压裂过程,对压裂方案进行优化; ③优化新井钻井井位。
2)丛式钻井 可采用底部滑动井架钻丛式井组。每井组3~8口单支水平井,水平井段间距300-400m左右。 4.页岩气水平井钻井 二、页岩气勘探开发技术
二、页岩气勘探开发技术
页岩气水平井钻井
井身结构 —主要是三级结构 由于后期加砂压裂,因此对套管及套管头承压能力要求较高,固井质量要好,水泥返高到地面;水平段是套管固井完井。
(2) 易钻桥塞(FastDrill Plug)
中国页岩气产业发展现状及对策建议

中国页岩气产业发展现状及对策建议页岩气是继煤层气、致密砂岩气之后重要的非常规天然气资源,是常规油气资源的重要补充,具有开采寿命长、生产周期长、烃类运移距离较短及含气面积大等特点。
近年来,随着能源供求关系日益加剧、开发技术的不断提高以及改善能源消费结构的迫切要求,全球掀起了页岩气开发的热潮。
为促进页岩气开发和产业发展,中国于2011年将页岩气列为第172个新矿种。
“十二五”期间,中国页岩气产业从起步到规模化商业开发,在页岩气产业各方面取得了可喜的进展。
面对“十三五”,中国页岩气产业亟待解决资源评价、开采矿权管理以及环境监管等问题。
1 中国页岩气产业发展现状1.1页岩气资源潜力巨大从2009年至2015年底,包括美国能源信息署(EIA)、中国国土资源部等在内的多家权威机构相继进行中国页岩气资源评估的研究。
1)EIA。
在2011年资源评估基础上,EIA于2013年开展了新一轮的页岩气资源评估[2,3],评估区域包括中国的四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、松辽盆地、扬子地台、江汉盆地和苏北盆地。
结果显示,中国页岩气地质资源量为134.4万亿立方米,技术可采资源量为31.6万亿立方米。
2)中国国土资源部。
2009-2012年,国土资源部组织国内科研院所、相关石油企业以及大学等27个单位,评估41个盆地(或地区)、87个评价单元、57个含气页岩层段的页岩气资源,油气资源战略研究中心负责具体实施,最终形成全国页岩气资源潜力调查评价及有利区优选成果[4]。
该成果表明,除青藏区外,中国页岩气地质资源量为134.42万亿立方米,技术可采资源量为25.08万亿立方米,分别分布在上扬子及滇黔桂区(技术可采资源量9.94万亿立方米,全国占比39.63%,下同),华北及东北地区(6.70万亿立方米,26.70%),中下扬子及东南区(4.64万亿立方米,18.49%),西北区(3.81万亿立方米,15.19%)。
3)中国工程院。
页岩气的形成与开发

页岩气的形成与开发随着全球能源需求的不断增长,页岩气作为一种清洁、高效的能源资源,正日益受到人们的。
本文将探讨页岩气的形成与开发相关问题,以期为页岩气钻探和开发工作提供一些启示和建议。
一、页岩气的概念与重要性页岩气是指赋存在页岩层中的天然气,其主要成分是甲烷。
与常规天然气相比,页岩气的开采更为复杂,但具有更高的能源密度和更低的碳排放。
随着全球常规天然气储量的逐渐减少,页岩气作为一种非常规能源资源,正变得越来越重要。
二、页岩气的形成页岩气的形成主要发生在沉积盆地中,由生物作用和热力作用共同作用形成。
生物作用指的是生物遗体在沉积盆地中分解产生甲烷的过程,而热力作用则是指地层中的有机质在高温高压条件下分解产生甲烷的过程。
这些甲烷分子在页岩层中不断聚集,形成了大量的页岩气。
三、页岩气的开发1、页岩气井的类型根据开采方式和地质条件的不同,页岩气井可分为水平井、垂直井和复合井三种类型。
水平井是指在目标层沿水平方向钻进的井,具有产量高、占地面积小等优点;垂直井则是在目标层垂直方向钻进的井,适用于地质条件较复杂的情况;复合井则是将水平井和垂直井结合起来,以提高开采效率。
2、钻探工艺页岩气钻探的主要工艺包括:钻井、固井、完井、压裂和酸化等。
其中,钻井是基础,完井和压裂则是关键环节。
在钻井过程中,需要使用特殊的钻头和钻具,以确保钻进稳定和快速;在完井和压裂过程中,则需采用高精度的设备和工艺,以实现页岩层的分离和裂缝的扩展。
3、开发流程页岩气开发的基本流程包括:资源评估、钻前准备、钻井、测井、完井、试气、生产和废弃管理等环节。
这些环节环环相扣,任何一个环节的失误都可能影响到整个开发项目的成败。
4、面临的问题尽管页岩气开发具有巨大的潜力,但也面临着诸多问题。
首先,页岩气开发需要大量的水资源,而水资源在某些地区可能难以获得;其次,页岩气开发过程中的压裂和酸化等工艺可能会对地下水造成污染;此外,页岩气开发还会产生大量的废气和废水,对环境造成一定的影响。
水平井地震地质导向技术及其在涪陵页岩气田的应用

水平井地震地质导向技术及其在涪陵页岩气田的应用查树贵;刘利平;廖朋;吴娜珠;崔志恒;周从业【摘要】涪陵页岩气田晚奥陶世五峰组早志留世龙马溪组(O3w-S1l)页岩气层经过多期构造运动改造,地层变形强烈,断裂、褶皱发育,地层产状变化剧烈,给页岩气水平井导向带来了极大挑战.为保证水平井轨迹在优质页岩气层中穿行,提出了基于导向模型实时修正的水平井地震地质导向技术.在区域地质特征研究的基础上,以地震剖面为初始导向模型,综合钻井、录井、测井等多种数据信息,开展标志层特征分析、实时小层精细对比和速度场实时更新,建立了靶点深度和地层产状的预测方法,保证了精准入靶,形成了水平井井眼轨迹实时跟踪调整技术,确保了水平井井眼轨迹在优质页岩气层中穿行.实践证明,水平井地震地质导向技术有效指导了水平井钻井,为涪陵页岩气田的高效开发提供了技术保障.%Owing to multistage tectonic movements,shale gas reservoir O3w~S1l in the Fuling shale gas field has been highly deformed,and fractures and folds have developed.The seismic geo-steering drilling technology for horizontal wells encounters challenges owing to substantial change in the occurrence of this formation.To increase the rate at which high-quality shale formations are encountered during drilling,the seismic geo-steering drilling technology for horizontal wells based on a real-time correction model is presented.First,based on regional geological feature analysis,characteristics of the guiding bed were analyzed,and a real time fine substratum correlation wasconducted.Second,by taking the seismic section as the initial geo-steering model,with comprehensive use of drilling and well logging,the velocityfield was updated in real time.Then,the target depth and formationoccurrence were predicted,and a real-time trajectory tracking and adjustment technique for horizontal wells was established,ensuring the trajectory of horizontal wells passing through high-quality shale gas reservoirs.The practice indicated that the seismic geosteering technology guided the drilling of horizontal wells in the Fuling shale gas field effectively.【期刊名称】《石油物探》【年(卷),期】2018(057)003【总页数】9页(P369-377)【关键词】页岩气;地震地质导向;水平井;靶点调整;轨迹跟踪;邻井误差;变速成图【作者】查树贵;刘利平;廖朋;吴娜珠;崔志恒;周从业【作者单位】中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物探研究院,湖北武汉430035;中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物探研究院,湖北武汉430035;长江师范学院,重庆408100;中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物探研究院,湖北武汉430035;中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司,重庆408100;中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司物探研究院,湖北武汉430035【正文语种】中文【中图分类】P631页岩气作为一种大规模低丰度连续成藏的非常规油气资源,以吸附态和游离态赋存于暗色富有机质泥页岩层系中。
元素录井在页岩气开发中的应用

63技术应用与研究元素录井技术最早是在2007年才被提出,并且建立起来,虽然这项技术虽然处于研发的阶段,但是在应用上已经有了很大的突破,尤其是在解决常规录井方法岩性难以识别的问题,有着得天独厚的条件。
一、元素录井的概念和原理元素录井主要是通过X射线进行轰击,元素体外的的电子得到释放,就会与内层的电子发生碰撞,从而产生一个空穴。
这样一来,整个原子体系都会处于一个不稳定的状态,并且一直蓄势待发。
在这个过程中,高能电子就会与移动到低能区域,填补空白,而外层的电子并不会进入内层,反而会向外进行释放,从而产生一种辐射。
它的能量大致相当于两极能量的差值,不管是在波长上,还是在能量上,都有着明显色特点,这种特征和元素也是一一对应的。
元素录井就是利用这种原理进行探测,由于在实际的使用中,只有常常遇到的十二种元素,通过X射线的脉冲,来对这些元素的荧光能量和元素的强度进行反馈,定向指出地下元素的含量。
二、元素录井进行地层划分的理论依据地层的元素分布和形成的环境是息息相关的,因此,不同的物质堆积、不同的环境形成,元素聚集和迁移也是截然不同的,形成的岩石结构也是不尽相同。
从化学的角度分析,常见的元素有九种,分别是O和Fe、Al和Mg、Na和Ca、Si和Ti以及K,这九种元素在划分上也是主要的微量元素,在地壳元素的含量上大约占了百分之九十九,其他的元素因为含量较低则被称为微量元素。
在九种主要微量元素中Si和K、Ca和Al以及Mg从岩性上看都属于造岩元素,在不同的岩石中分布非常广泛,但是岩性的不同,内部的元素含量也是截然不同的。
比如说砂岩的元素含量中,Si要明显高于泥岩,碳酸盐岩和碎屑岩相比,Ca和Mg的含量明显要比碎屑岩高。
事实上,微量元素的数量和分布和沉积的环境有着直接的关系,水体和生物以及地区活跃的状态,都会对微量元素的含量造成很大的影响。
而且由于个元素迁移的能力不同,沉积的变化也会发生改变。
Cl、S、Ca、Mg、K、P等元素随着外界环境的变化,非常容易迁移与富集,而Al、Fe、Si等元素非常稳定,因此陆相环境下形成的岩石中,同类岩石的Fe、Si等元素的含量相对比较稳定,Cl、Ca、元素录井在页岩气开发中的应用黄晓清 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司【摘 要】元素录井在页岩气开发中的应用主要有岩性的解释、岩性的识别、不同岩性地层的识别、岩性的定量解释方法等。
机抽排采工艺在武隆工区页岩气井应用研究
126现有排采工艺在页岩气井开发后期能量不足以自喷的阶段则都有一定的应用局限,泡沫排水采气、气举排水采气、电潜泵排水采气工艺都有一些使用限制。
针对武隆工区页岩气水平井埋藏较深、井斜较大,在开发后期非自喷生产的阶段,适合的排采工艺技术扮演着尤为重要的角色。
1 武隆区块排采方式的优选1.1 区块地质特征武隆向斜,位于彭水区块中西部武隆县附近,构造形迹呈盾状,轴长约10km,长宽比约为1:1,呈NNE向[1]。
核部由中、下侏罗统组成,两翼依次为三叠系及二叠系,向斜核部平缓而开阔,两翼地层倾角变陡,约为25~35°,北西翼倾角陡于东南翼,呈不对称向斜,轴面倾向北西。
区内地层层系发育较全,基底为前震旦系板溪群浅变质岩,上覆盖层除局部缺失泥盆系、石炭系、全区缺失白垩系、第三系外,从震旦系至第四系地层总厚度近万米[2]。
其中,尤以下古生界发育最佳,厚约4540m,分布面积占75%左右。
上古生界分布晚泥盆世及二叠纪的沉积,厚度不大,约为860m [3],分布面积较小,约占10%。
中生界三叠系分布广泛,占15%,厚达l980.0m。
下侏罗统厚约100m,仅见于图幅西北角。
新生界第四系不甚发育,厚约 0~100 m,分布零星,面积很小,成角度不整合盖于不同时代的老地层之上。
区内页岩主要发育在上奥陶统五峰组-下志留统龙马溪组。
根据前期钻井注入/压降测试结果,武隆向斜地层压力系数介于0.92~0.96,压力系数较低,属常压-低压页岩气藏。
1.2 压裂规模武隆区块的LY1、LY2两口页岩气水平井均采用大型水力分段压裂。
压裂液用量大,单段2000-2300方,全井段34000~46000m 3;加砂强度大,单段70~130m 3,全井段1200~2600m 3。
1.3 井筒条件2口水平均是套管完井,外径Φ139.7mm,壁厚12.34mm,钢级TP110T(表1),最上一个射孔炮眼深度分别为3002、2667m,此处井斜分别为57.5°、74°。
大山之重——致敬涪陵国家级页岩气示范区的钻井人
■ 严岛影 董会娜 姜邵华石油人的风采 ▲大山之重—— 致敬涪陵国家级页岩气示范区的钻井人21西北、东北驰往武陵山脉,要赶进度,还必须绝对安全,可以做到吗?你的队伍星罗棋布,最远的在海外,你那集结号可以向他们吹响,他们来得及振臂一呼各就各位吗?这是一片热土,也是一块神秘之地。
816核原料工业基地为什么在这儿选址?因为云雾厚、沟壑深,那可不是打井的好地方,他们施工的井场就在周边。
这里总能听到《太阳出来喜洋洋》的山调调,雨水多,天公不作美,雨中打井,是什么滋味?你要在绿水青山里打井,在长江经济带、武陵大峡谷国家地质公园周边打井,山河多美,你能保证不踩红线?国家级页岩气示范区,如果江汉钻井人缺位了,对他们来说恐怕将是一生的遗憾。
出发前,他们对父母说,我要上焦石。
出发前,他们对妻儿说,我要上焦石。
出发前,他们对祖国说,我要上焦石。
山如坐骑额顶天,抓把云雨着先鞭。
页岩石里牵气龙,跃上葱茏四百旋。
这就是武陵山脉吗?2014年1月16日,涪陵焦页29平台。
一群人在凛冽的寒风中发出了这样的声音:今天,我们怀着激动的心情,站在涪陵这片承载石油人希望和梦想的土地上,能够参与到国家级首个页岩气示范区的建设,对我们既是机遇也是挑战,既感到任务光荣,同时也感到责任重大。
在此,我代表50606JH全体干部员工在这里庄重承诺,我们一定不辱使命,精益求精,超越自我,追求卓越,安全、优质、高效完成钻井施工任务,为建设国家级首个页岩气示范区做出积极的贡献。
寒风中,这一声声春雷般的承诺回荡在这片苍山如海的群山万壑间。
在涪陵页岩气田的白马项目组,我见到了江汉钻井二公司第一支进入涪陵工区的代言人——柳文君。
五项承诺实现了吗?如今的柳文君已是钻二川东南项目部常务副经理兼白马大包项目组组长。
他指着掩映在绿水青山间的白马区块,说:“当初的承诺不仅实现了,如今还有了升级版的五项承诺。
”他介绍说,白马大包项目是涪陵页岩气田的首次尝试,是低油价形势下,如何实现甲方与工程公司合作共赢新型管理模式的探索,具有重要战略意义。
涪陵页岩气钻井工程安全风险分析与评估
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)重庆科技学院毕业设计(论文)题目涪陵页岩气钻井工程安全风险分析与评估学院安全工程学院专业班级安全工程113班指导教师陈美宝职称副教授评阅教师职称年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。
4.文字、图表要求:1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。
图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印4)图表应绘制于无格子的页面上5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档5.装订顺序1)设计(论文)2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)次序装订3)其它学生毕业设计(论文)原创性声明本人以信誉声明:所呈交的毕业设计(论文)是在导师的指导下进行的设计(研究)工作及取得的成果,设计(论文)中引用他(她)人的文献、数据、图件、资料均已明确标注出,论文中的结论和结果为本人独立完成,不包含他人成果及为获得重庆科技学院或其它教育机构的学位或证书而使用其材料。
与我一同工作的同志对本设计(研究)所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
毕业设计(论文)作者(签字):年月日摘要页岩气作为一种新兴能源,有着极大的社会和经济意义,但我们国家仍处于页岩气开发研究的起步阶段,且页岩气钻井工程本身具有着高技术、高风险的特点,我们有必要在加速前进时认清其发展过程中所存在的一些危险、有害因素,预测可能发生的事故或造成职业危害的可能性及严重程度。
深层页岩气压裂技术难点及解决方案
施工压力89-93MPa 排量:11.5m3/min
第5段(4480-4430m)施工压力92-93Mpa,排量 6.5m3/min,累计注入支撑剂5.45吨,停泵压力73Mpa
第6段(4430-4350m) 施工压力89-93Mpa,排量
2.1 井深、天然裂缝发育解决方案
现场在相同施工排量下,低粘、高粘降阻性能一致
深层页岩气压裂技术难点及解决方案
提纲
CONTENTS
一 深层页岩气压裂技术难点 二 压裂技术解决方案及现场实践
一、深层页岩气压裂技术难点
埋深3500-4500米的页岩气资源量丰富 有望在2~3年内实现有效动用
A井 (垂深3925米)
3500米以深资源勘探开发潜力巨大
B井 (垂深4083米)
3500~4000米: • 面积及资源:0.7万平方千米,3万亿方
2、需
提纲
CONTENTS
一 深层页岩气压裂技术难点 二 压裂技术解决方案及现场实践
二、压裂技术解决方案及现场实践
井深、天然 裂缝发育
应力差大
自交联高减阻携砂+增大裂缝复杂+保持裂缝导流+智能产气监测 提质增效、绿色一体化解决方案
自交联高减阻、携砂一体化液体、降低施工地面压力、增大施工排量 提升缝内净压力、增大裂缝的复杂程度,每簇均匀进液,实现高产、稳产
(超15000段)) ➢ 获得国内目前页岩气最高产量:137.9万方/天 ➢ 老井重复压裂单井累计增油最高,超过100万吨 ➢ 适用范围最广(在致密油、致密气、页岩气井中
均可应用) ➢ 种类最齐全(粒径可调,粉末型:20-100目;颗
粒型:1-8mm;球型:6-22mm) ➢ 承压最高(40-70MPa) ➢ 降解率最高(大于99 ) ➢ 暂堵时间可控(最长暂堵时间:30天)
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2014年05月
江汉石油职工大学学报
Journal of Jianghan Petroleum University of Staff and Workers 第27卷第3期
涪陵页岩气求产试气工艺优化与应用
何晓波
(中国石化江汉石油工程有限公司井下测试公司,湖北武汉430040)
[摘要]常规的高压气井试气流程一般采用多级降压装置,设备占地面积大,不适合焦石坝工区施工现场条件;按
常规天然气井试气工作制求产时,产量波动幅度较大、求产时间长;冬季施工时,井口附近会产生天然气水合物,导致
连续油管发生冰卡现象。工艺优化后,放喷压力20 MPa ̄30 MPa、不合H2s的气井,采用一级降压;求产试气采用套
管放喷,尽快带液求产。试气油嘴系列为:17 1TI1YI、15 rnln、12 l'nIn、10 InlTl、8 1TlIn、6 1Tlln、4 mrn,现场根据出砂情况调整
油嘴大小;当井口压力高于20 MPa、环境温度低于22℃时,启动防冰卡预案,有效防止因生产天然气水合物而发生的
冰卡。
[关键词] 涪陵;页岩气;试气工艺;优化;应用
[中图分类号]TE373[文献标识码]A[文章编号] 1o09—301x(2o14)o3一O030一o4
涪陵地区位于四川盆地川东南高陡构造带,跨万县 复向斜、方斗山复背斜、石柱复向斜、齐岳山复背斜等构 造单元,面积7 307.77 km2,主要发育侏罗系自流井组大 安寨、志留系龙马溪组两套页岩气层。 2012年11月7日一l1月24日,JY1一HF井龙马 溪组页岩气层求产试气获得无阻流量15.5×10 m3/d 的高产,从此拉开涪陵龙马溪组页岩气会战的序幕。 涪陵龙马溪页岩气目前试气工艺包括压裂、泵送桥 塞一射孑L、连续油管作业、求产试气四大专业技术,其中 求产试气是施工井录取资料,获得产能数据的重要环节。 因“泵送桥塞分段压裂”工艺与常规的试气求产工艺有较 大不同,我们结合页岩气试气井的特点对现有的求产试 气流程设计、设备及工作制度进行了优化并实践,达到了
科学试气、降本增效的目标。
1试气井特点
涪陵页岩气井目的层为志留系龙马溪组,井型为水
平井。一般井深4 o00 m(垂深:2 300 m~2 400 m),水
平段长1 000 m~1 500 m。求产试气均采用套管放喷,
试气时工作制度4—5个、压力17 MPa~31 MPa,试气
返排率1.58 ~l1.6 。统计的6口井数据见表1。
龙马溪组为页岩气层,不出水。其中甲烷98.OO ,
乙烷0.66 ,C02含量0.366%,相对密度0.565 4,不含
硫化氢,干气特征。气体组分具体见表2。
表1试气施工井求产数据统计表
[收稿日期]2O14一o2—2l
[作者简介]4 ̄(1973--),男,大学,工程师,主要从事井下测试工艺技术研究工作
何晓波.涪陵页岩气求产试气工艺优化与应用 33
图5焦石坝工区试气流程示意图
3下步试气工艺优化建议
1)目前各井返排液基本返排至清水池,通过人工测 量液面计算出液量。因清水池面积大,短时间计量存在 较大误差,对钻塞施工有一定影响。目前已调研流量计 适应性,可选择电子(靶式)流量计作为改进方向,同时 清水池旁增加一个40 m3双腔计量罐精确计量。 2)因试气工艺原因,目前试气期间不能获得地层温 度、压力第一手资料,对单井储量判断有一定影响。建 议后期进行试井工作,准确获得地层参数,建立工区产 能模型。 3)捕屑器继续优化。优化思路:采用不取筛筒,直接 用流体冲洗方式清洗碎屑。 4)提高试气现场标准化程度,将在放喷口、高压管汇 台、井口安装摄像头、将数采数据连接到会议室,便于及
时会诊。
5)因工区冬季施工中出现天然气水合物,建议研究
人员应制定出更完善的预防和解决方案。
[参考文献]
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工大学学报,2008(04):57—6O.
Optimization and Application of
Production--Oriented Shale Gas Testing Technology in FIlling
HEⅪa0一bo
(Downhole Testing Company,Sinopec oilfield Service Jianghan Corporation,Wuhan,Hubei,430040,l::hina)
Abstract:Multistage dropping equipment is generally used in the course of conventional gas testing in high--pressure
gas wells 珊S equipment takes the space SO large that it is unfit for Jiaoshiba work zone,%即conventional gas
testing method is used for production,it could bring about big fluctuation of production and take a long time for pro—
duction,and on the other hand,natura1 gas hydrate could produce near the wellhead during winter operation,which
could make coiled tubing get stuck by ice,Through process optimization,blowout pressure is from 20MPa to 30
MPa and the gas wells without H2S adopt first 1evel step—dowrL Production--oriented gas testing adopts casing
blowout.The nozzle sizes are 17mm,15mm,12mm,lOmm,8mm,6mm and 4mm and different nozzles are used
according to sand production.、^ en wellhead pressure is larger than 20MPa and environment temperature lower than
22 ̄C,anti-icing plan starts to stop ice plug caused by natural gas hydrate,
Key words:Fuling;Shale Gas;Gas Testing Technology;Optimization;Application
[责任编辑周显斌]