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* * 每米加砂量2.02m3,应用高砂比技术。设计中排量控制在2.5m3/min,从裂缝剖面模拟,造缝主要控制在目的层,且确保了油层部位具有较高的铺砂浓度。压后含水4.5%,说明压裂造缝没有压穿下部的油水同层或造缝不影响油层生产,设计施工的优化,达到了预期的效果。 * * * * 施工曲线共同点: 都是顶替前期排量不变情况下,较高砂比段进入裂缝时,压力迅速上升,砂堵。 表明:近井地带堵塞。 工艺技术特点(与HEGF对比) 应用效果分析 油层改造工艺 增加了导向弹:导向弹首先爆燃,产生高压气团作用于炮眼形成低压槽,解堵药剂产生巨能沿低压槽及时作用于油层,减小了对套管的压力,使套管不易损坏 延长了燃爆时间:火药弹燃爆采用了延迟技术,压力作用过程达到1.5s。对套管影响小。 形成多级脉冲: 14节弹依次引爆,可形成多次压力脉冲作用于油层,进一步提高解堵效果。 冲击波解堵工艺特点 应用效果分析 油层改造工艺 射孔要求 对原孔密低于13孔或射孔不完善的油层,大枪弹重复射孔,16-25孔/m,保证燃爆巨能充分作用于油层。 峰值压力大于破裂压力,不高于套管最大内抗压,按固井质量,设计药剂数量,一般14节弹,峰值压力80兆帕左右 解堵施工时,确保井筒内的液柱在700米以上 现河低渗透油区设计要求 应用效果分析 油层改造工艺 应用效果分析 油层改造工艺 压裂井冲击波解堵施工成功率100%,有效率86%。 99.3对沙三段实施酸射流解堵,初期液10t、油6.2t 99.11实施压裂、砂堵,初期液4.8t、油4.2t,液面测不出。实施冲击波解堵后日产液15t、油14t,(液面测不出-883m),累计增油1325t。 日产油(t/d) 应用效果分析 油层改造工艺 应用效果分析 油层改造工艺 压裂井冲击波解堵后期改造效果好的原因 冲击波解堵产生的冲击裂缝,不受地应力控制形成多条水平或垂直裂缝。 一方面在井筒附近形成了多方位裂缝高导流能力区。 一方面又可解除原水力裂缝的渗透率损害,发挥水力裂缝优势。 应用效果分析 油层改造工艺 现场验证:牛20-68井施工前后进行36臂 井径测井,解释结果套管无变形 监测证明对套管无损害 河135站污水处理设备图 美国PTI全自动 不锈钢滤芯过滤器 注水站水处理新技术 应用效果分析 高压注水工艺 河111站引进DXF1000型过滤器 为金刚砂 石榴石混合滤料多层滤床式结构, 污水自滤罐顶部向下过滤,滤层上部孔隙较大,水中杂质可以进入深层下部,使整个滤层得以充分利用,设计能力A3级。 应用效果分析 高压注水工艺 史100注水站引进BJL过滤器 不锈钢烧结粉末过滤器, 设备采用不锈钢粗滤网预处理,?60x300mm不锈钢滤芯进行精滤(1um),设计能力可达到A2级。 应用效果分析 高压注水工艺 一次除油罐 二次除油罐 一、二级精滤 三级精滤 四级精滤 郝现联污水处理流程图 应用效果分析 高压注水工艺 史南污水站水处理流程图 一、二极精滤 三级精滤 四级精滤 应用效果分析 高压注水工艺 河135注水站水质检测图 含量/粒径 水质效果分析 杂质含量降低 水质达标率提高 应用效果分析 高压注水工艺 史100注水站水质检测图 应用效果分析 高压注水工艺 史100注水站BJL过滤器出口水质检测表 应用效果分析 高压注水工艺 河135注水站PTI过滤器出口水质检测表 应用效果分析 高压注水工艺 注水井先期防膨技术 应用效果分析 高压注水工艺 工作量 15井次 厚度/层数 281.5m/77层 每米用量 3.55m3 防膨半径 2.4m 应用效果分析 高压注水工艺 防膨处理半径的选择,充分考虑油层伤害深度、伤害带的渗透率对注水能力的影响并结合现河低渗透油藏特点选择防膨半径不低于2.5米。 ? 防膨处理半径的选择 防膨预处理施工工艺 在转注防膨预处理工艺的施工环节上,通过优化施工方案,实现小排量低压挤入,具体做法是: 作业过程中严格避免压井,以杜绝新的油层污染; 配液时使用配伍性好的首站或史南站处理污水; 80℃的热水混气负压洗井,直到进出口水质一样; 限定施工排量11m3/h,泵压最高不超过28-33Mpa; 注入完毕后关井24小时。 应用效果分析 高压注水工艺 注水井先期防膨工艺应用效果表 应用效果分析 高压注水工艺 吸水指数k 河143-*45井、河2-5井吸水指数明显上升 应用效果分析 高压注水工艺 应用效果分析 高压注水工艺 针对注水开发中的主要矛盾,近年来
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