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低渗油气储层增产改造技术 主要内容 一、低渗储层分类与分布 二、水力压裂技术发展现状 三、低渗储层生产特征 四、低渗储层压裂改造要点 五、储层保护与压裂液体技术 六、低渗储层改造主要技术 七、压裂评估与测试技术 八、面临的技术问题与发展方向 九、低渗透油气藏压裂增产特色工艺技术 压裂技术实现有效增储上产作用举足轻重 压裂技术进步,确保低渗藏有效开发 低渗透油藏整体压裂和开发压裂技术 低渗透气藏大幅度提高单井产量技术 复杂岩性储层酸压裂技术 深井、超深井压裂技术 大型压裂技术 裂缝性储层压裂技术 …… 低渗透油气田改造 目标——实现油气田经济有效开发 原则——深穿透、饱填砂、快返排 工艺——简单、实用、安全、有效 液体——对地层低伤害、对地面要环保 测试——创新理论和技术 一、低渗储层分类与分布 1.国外低渗透油田划分标准 前苏联学者将渗透率小于(50~100)×10- 3μm2的油田算作低渗透油田。 美国联邦能源管理委员会对低渗透储层进行了界定,其中把渗透率小于0.1×10- 3μm2的储层称为致密储层。 2.中国石油天然气总公司标准(1998年) ① 砂岩油藏按照渗透率划分标准 3.中国陆上低渗透油田的分布 三、低渗储层生产特征 投产初期产量下降快、幅度大 稳产水平低,但产量相对稳定 地层压力下降较快,能量补充困难 注入水方向性推进强烈,易在裂缝方向水窜 一般而言,采收率较低 (一)、压裂地质分析与选井选层 1、地质分析的重点: 宏观方面应分析 ●沉积、构造、岩性特征,岩矿成份,地层压力系统与驱动类型; ●区域上储层孔、渗、饱特征,地应力大小、方位与原始微裂缝发育状况; ●流体性质、边底水分布及储层的敏感性等。 微观方面应研究 ●目标井层的电性特征、小层分布、油水关系、非均质性以及试井等测试解释资料等。 2.选井选层 在地质研究与分析的前提下,开展选井选层工作。对于低渗、特低渗储层新井投产措施,原则上均需进行改造。 ●按地质方案确定主力产层和非主力产层; ●按压力系统、地应力大小、物性差异、隔层分布、流体性质和油水关系等进行作业层段划分; 对于老井重复改造,除要考虑上述因素外,还有: ●改造历史、井筒状况; ●产量下降原因、与水井或水线推进方向的关系(开发动态分析)等。 (二)、压裂优化设计 压裂优化设计发展历程 单井——井组——整体——开发压裂设计 经验——图板——计算机模拟 二维——拟三维——全三维 总体来讲,压裂设计是一个从点到面过程,也是一个从实践到理论,再从理论到实践不断循环的过程。一个好的压裂设计,必需建立在对压前、压后评估和各相关要因分析的基础上。 压裂优化设计各因素关联示意 长庆ZJ60井区开发压裂效果 压裂是提高单井产量的关键技术,特别是对于低渗、特低渗油气藏的开发更具有重要的意义。在开发实践中将压裂作为系统工程整体优化研究,从储层地质评价到压后评估形成了适应不同油藏类型、不同层系的压裂液、压裂配套工艺、优化设计与评价、现场施工技术与HSE保证等体系,从以单井为对象发展到以区块和油藏为对象,不断提升压裂技术水平和实施效果,将会取得更加经济的效果。 (三)、射孔技术 1、射孔参数确定 ●首先根据地层地质条件、开发需求和压裂改造工艺的需要确定射孔位置、射孔井段。 ●要考虑到钻井过程的伤害范围,确定采用的弹型与技术。 ●根据压裂参数,尤其是排量来确定射孔密度与孔数。 射孔工艺技术: ●深穿透射孔技术 ●水力喷射射孔技术 ●负压射孔技术 ●超正压射孔技术 ●定向射孔技术 ●增能射孔技术等 (四)、压裂支撑剂 支撑剂首先要在地应力场作用下能满足优化裂缝系统的导流能力要求; 通常情况下应具备高强度,低密度,包括经济等; 目前关于支撑剂选择,除依据行业标准外,应当对一个具体油气藏进行导流能力和系列评价与测试,选择性价比好的支撑剂。 五、储层保护与压裂液体技术 (一)、储层保护技术 低渗油气田储层保护的分歧与认识发展 分歧: ●低渗透要不要保护 认识发展方向: ●敏感性强的储层应保护 ●提高材料性能减少伤害 ●快速排液 (二)、储层伤害要因(地层、流动、外来物) ●地层因各种矿物成份引起的敏感性的规避; ●低渗本质的小孔、喉道引起的液锁、桥堵; ●入井液不配伍、高分子聚合物的吸附、固相颗粒嵌入等 (三)、储层保护要点 ●入井液配方优选 ●减少固相材料 ●减少入井液量 ●提高排液能力等 (四)、压裂酸化液体技术 1、压裂液种类 按耐温能力分: ●超高温、高、中、低温压裂液; 按流态分: ●牛顿和非牛顿流体; 按构成分: ●油基、水基、醇基液体,乳化液、泡沫液和无水等液体 2、压裂液优化中需要把握的关键点: ●根据储层敏感性确定压裂液种类; ●根据地层伤害要因优化添加剂; ●根据工艺
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