求文档: 高能气体压裂工艺增产激励及进展

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高能气体压裂技术在扶余油田的应用
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高能气体压裂技术在油田的应用
随着人们对油田开采提出了更高的要求,使得高能气体压力技术面临着新的挑战与机遇。本文主要是对高能气体压裂的增产增注机理,脉冲冲击波作用、高能气体在压裂过程中的机械作用、热效应进行探讨分析,并提出相应的策略,希望能够提高为油田增产增注手段,并为企业创造更大的利益空间。
作者单位:
延长油田股份有限公司永宁采油厂勘探开发研究所,陕西志丹,717500
延长油田股份有限公司永宁采油厂开发科,陕西志丹,717500
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第310章高能气体压裂技术汇总.ppt120页
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三、SAGD技术(蒸汽辅助重力泄油) 原理 工艺 四、出砂冷采技术 五、注气开采技术 六、稠油井下改质技术 1.井下加氢改质技术 2.稠油水热裂解技术 七、化学开采技术 化学法 化学蒸汽吞吐 碱驱技术 聚合物驱 碱加聚合物驱 &2 电磁波加热技术 电磁加热法:利用电磁波选择性地加热井筒附近地带以降低原油粘度开采稠油的方法。 一、油层电磁波加热原理 电极放射出的电磁波进入含油地层,流体和其他储层物质阻抗电磁波的传播,电磁波传播强度减弱,电磁能转化为热能,加热储层流体。 技术优点: 不用热流体 成本低(与注蒸汽比) 环保 不受渗透率限制 部分恢复地层压力 不受气侯限制; 适合于严重结蜡井、薄油层; 不用水,连续,不停产; 加热范围大; 可与其他工艺联合; 适合于沥青砂油藏和油页岩; 无伤害; &2 现场应用 一、玉门油田 1. 增产效果 表3 声波处理油层增产效果 施工单位 石油沟 白杨河 老君庙 合计 施工井数(口) 100 23 17 成功率 %
100 100 100 有效率 %
85 95 83 87 累计增产原油 t
8 6573 累计增产液 t
867 156006 平均单井增产油 t
43.14 63.1 47.5 47.0 平均单井有效期 d
217 191 230 215 2.解除地层堵塞 175井:受注水影响,含水高,89年5月采用泡沫水泥封水,产液量从7m3/d下降2m3/d。89年2月采用超声波技术处理32h,产液量从2m3/d上升到3.5m3/d,含水稳定。 M层侧钻井:钻井过程中泥浆污染,投产后产液量3.6t/d,含水10%,产量下降后采用压裂工艺未压开地层,最后不出油。采用超声波处理24h恢复生产。 3.提高驱油速度 井号 产能对比 产油 t
增产幅度 %
N63 产液 t/月
62.1 18.9 64.6 65.1 30.3 45.9 151 60.3 846 产油 t/月
264 40.0 82.4 270 59.7 74.3 264 49.3 256 含水(%) 172 48.9 66.9 171 90.3 38.6 349 84.7 889
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高能气体压裂新技术的研究
2015年22期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
  [摘 要]高能气体压裂是利用特定的发射药或推进剂在井的目的层段高速燃烧,生产高温、高压气体压裂储层,形成多条自井眼为了中心呈放射状的径向裂缝。由于这些裂缝的自支撑作用,形成了一定导流能力的通道,解除了井眼附近的堵塞,达到储层产能的目的。 中国论文网 /1/view-7288044.htm  [关键词]高能气体 压裂 火药燃烧 裂缝   中图分类号:TM3.4 文献标识码:A 文章编号:X(5-01   引言   它具有施工简便、成本低、施工周期短、无污染、适应性强等优点,适用于生产井解堵处理、注水井增注、探井试油与储层评价、天然裂缝发育的油气层及水敏、酸敏油层的改造和地热、煤层开采等。   一、高能气体压裂作用机理包括以下四个方面   1.机械作用   高加载速率的气体压力形成径向多裂缝体系解除污染和增加沟通天然裂缝的机会。   2.热作用   火药燃烧时释放出大量的热量,在绝热条件下可使气体温度达数千摄氏度,径与地层及流体传热后可使油层井筒温度提高数百摄氏度,这些热量可溶解近井地带的蜡质和沥青质,解除油层孔道的堵塞,改善地层流体的物性和流态,加快原油向井底的流动速度,提高储层的驱油效率。   3.化学作用   火药燃气中含有大量的CO,CO2,N2,HCL等,这些气体遇水后形成酸液,对进井地带有酸化解堵的作用。   4.振动脉冲作用   高能气体压裂在裂缝延伸过程中总伴随着压力脉冲波动过程。其作用:一是对于堵塞于进井地层孔道中的机械杂质,如对其作用脉冲载荷,则杂质与孔道壁间的结合力将遭受破坏,使其松动脱落,并在洗井过程中受到上升流体的悬浮力而被排出井筒,这可以改变原油结构,降低其难度,还可以减小岩层中孔隙界面张力等。   二、HEGF技术的发展历史   1.单级HEGF阶段   1998年之前属于HEGF阶段。这时使用的压裂弹特点事用通规格、同燃速的单节压裂弹组成压裂整弹,一次下井,同时燃烧,产生一次能量冲击,只有一次压裂过程。长期以来的现场实践和试验表明,HEGF作业时单纯的一次能量冲击起到压裂和解堵效果往往不能达到预期的目的。   2.单级大药量阶段   为了提高HEGF的压裂效果,1998年人们开始逐步加大压裂的用量,以扩大裂缝的长度,加大吞吐程度。但压裂弹过多时会产生很高的峰值压力,能引起压穿底水和套管变形,造成井下事故。同时,在加大压裂弹的用量后,对固井质量的要求也大大提高。这种做法很快被证明是不可取的。   3.多级可控HEGF阶段   借鉴火箭的多级推动原理,从改变压裂弹的性能出发,研制多种燃速、多种规格的压裂弹,采用多级点火的方法,控制燃烧过程,改善压裂解堵效果。采用这种方法后,HEGF整体效果得到了提高。长庆油田应用这种工艺的水平井日产油量由1997年的不足8m3提高到了2000年的32.6m3,单井最高产量也有1997年的不足52m3提高到了120m3。   4.HDGF改进阶段   2000年至今,对GEGF进行全面改进,开发出了双级高能气体压裂技术、浅油井坐封井口技术、新型电缆传输HEGF定位技术和全面改进HEGF引爆装置。这些技术的开发使HEGF工艺技术趋于成熟。   三、HEGF―S工艺技术   1.基本原理   HEFG―S采用连续两次作业的方法,实现HEGF能量的真正分级,第一级能量压开地层。在井壁附近造成多条径向微裂缝;第二级能量沿径向微裂缝延伸,形成比常规HEGF更长的裂缝群,并能有效地沟通储层的天然裂缝,改善渗流条件,扩大渗流面积,达到增产增注的目的。   2.HEGF―S适用的地质条件   2.1 地层能量充足,常规水力压裂不易改造的地层。   2.2 物性较好,底水较小的储层。   2.3 常规HEGF有难度的地层。   2.4 射孔长度不小于2.0m。   2.5 适应常规HEGF技术的条件。   3.对井身质量的要求   3.1 射孔井段上、下20m内固井质量良好。   3.2 油层深度大于500m。   3.3 井斜小于50°   4.HEFG技术的意义   4.1 从根本克服了常规HEGF作业存在的问题,实现了HEGF真正的分级,完善了HEGF工艺,实践证明压裂效果明显。   4.2 给HEGF的发展提供了新的发展途径,在地层改造中又多了一种安全可靠的技术措施。   4.3 一般来讲,井身500~1000m的井,使用HEGF―S时均采用电缆传输工艺,但是建议可优先采用油管传输工艺,以防止井喷事故的发生。   4.4 使用HEGF―S技术采用电缆传输时可以大大缩短施工时间,但是要注意施工过程中井口的安全或者要在进口装上可靠的放喷设备。   结束语   HEGF技术一开始是单纯运用,随着对该技术的研究与开发,逐步与其他技术结合运用,与射孔相结合早已成为行内孰知的方法,与水力压裂相结合、与酸化结合、与控砂相结合都是与另一单项技术相结合的例子。现在,已发展到了与多项技术综合运用。   参考文献   [1] 王玲,陈澈编译.在一次起下作业中用连续油管分层压裂.钻采工艺,2001.   [2] 代荣和,李云珍等.低渗油气层射孔脉冲压裂酸化复合工艺.火炸药,1997.   [3] 张发展,高志光.双级高能气体压裂技术及应用效果分析.钻采工艺,2005.
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