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* 压裂施工曲线解析 第一页,共三十页。 水力压裂是油气井增产的一项重要措施,当地面高压泵组将高粘度液体以超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底产生的力,超过井壁附近地应力和岩石抗张强度后,即在地层中形成裂缝,随着带支撑剂的液体注入地层中,裂缝逐渐向前延伸形成具有一定长度、宽度、高度的填砂裂缝。这些裂缝具有较高的导流能力,改变了油气渗流流态,由原来的径向流改变为从地层单向流入裂缝,再由裂缝单向流入井筒,使油气井产量大幅度提高。 第二页,共三十页。 压裂施工过程的主要步骤 1、排空:目的是了解液罐供液情况和每台压裂车的上水情况。 2、试压:目的是检查井口(总闸门以上部位)及高压管线系统连接部位受压情况,以保证正常施工。 第三页,共三十页。 3、前置液阶段:小排量向地层挤入液体,了解井下管柱是否畅通和地层的吸收能力;继续提高排量,在井底产生足够的压力,使地层形成裂缝。 4、携砂液阶段:地层已形成裂缝后,压裂液携带一定数量的支撑剂进入形成的裂缝地层中。 5、顶替液阶段:将井筒内的携砂液全部替入地层裂缝内。 第四页,共三十页。 顶替 前置 第五页,共三十页。 压裂施工曲线分析 1、前置液阶段的曲线类型 ①有破裂显示:有三种情况可以判定地层是否压开: 第一,泵压迅速下降,排量上升; 第二,泵压不变,排量上升; 第三,排量不变,泵压上升到一定值后迅速下降。 ②无破裂显示:泵压随着排量的增加而增加。 第六页,共三十页。 (1)前置液阶段曲线的类型与压裂液性质关系不大。 (2)无明显破裂显示可能与地层的原生裂缝有关。 从理论上讲,一次破裂显示产生一条裂缝,多次破裂可能显示多条裂缝。 无明显破裂显示,并不是地层没有形成裂缝,而只能说明地层产生裂缝时所引起的泵压或排量变化在地面反映不明显。 无明显破裂显示的层一般是:地层位于断层附近、地层微裂缝发育、重复压裂层等。 前置液阶段曲线认识分析 第七页,共三十页。 2、携砂液阶段曲线类型 下降型: 特点是当排量稳定时,随着压开裂缝的延伸和扩展,砂比逐渐加大,泵压连续下降。 第八页,共三十页。 下降稳定型: 特点为排量相对稳定时,随着裂缝延伸和扩展,砂比逐步增加,泵压下降至一定程度后相对稳定。 第九页,共三十页。 曲线原因分析 下降、下降稳定型: 在P-t双对数坐标系中,曲线斜率为负值(IV),说明裂缝穿过低应力层,裂缝在垂向上延伸,或是沟通了天然裂缝。 P—t双对数曲线图 第十页,共三十页。 波动型: 特点为排量稳定,砂比基本稳定,随着裂缝的延伸和扩展,泵压波动起伏。 第十一页,共三十页。 曲线原因分析 波动型: 在P-t双对数坐标系中,压力曲线上下波动(V),分析认为是受地层物性特征的影响,说明了同一地层物性的严重非均质性。 P—t双对数曲线图 第十二页,共三十页。 上升型: 特点为排量稳定,砂比稳定或提高,泵压连续上升。 第十三页,共三十页。 曲线原因分析 上升型:有两种形态。 第一种是在P-t双对数坐标系中,曲线斜率较小(I),即上升速度非常缓慢,说明裂缝受地层渗透性差、层薄,使裂缝在高度方向延伸受阻,沿水平方向延伸又缓慢。 P—t双对数曲线图 第十四页,共三十页。 曲线原因分析 第二种是在P-t双对数坐标系中,曲线斜率接近1(III), 是压力的增量正比例注入液体体积的增量,说明携砂液在缝内存在严重的堵塞。 P—t双对数曲线图 第十五页,共三十页。 稳定型: 特点为排量稳定,砂比稳定或提高,泵压基本不变。 第十六页,共三十页。 曲线原因分析 稳定型: 此类曲线(II)可能是地层滤失量增加造成,压开新裂缝或天然微裂缝张开增加了滤失量,使注入液体被滤失,缝长得不到延伸。 P—t双对数曲线图 第十七页,共三十页。 携砂液曲线形态认识分析 ①加砂曲线的形态与压裂液的性质有关:压裂液性质好坏与携砂能力、摩阻等有很大关系。 在其他条件相同时,高粘度水基压裂液比低粘度水基压裂液造成的裂缝宽度和长度要大。因此高粘度凝胶水基压裂液能产生长而宽的裂缝,携砂液容易在裂缝中运动,一般高粘度压裂液的加砂曲线形态多为下降型和下降稳定型;低粘度压裂液的加砂曲线形态有多种形态。 第十八页,共三十页。 携砂液曲线形态认识分析 ②加砂曲线形态与地层性质有关:地层物性较好,且均质,曲线多为下降型。 地层物性差异大,渗透率大小变化,携砂液在裂缝中通过时受阻,使泵压上、下波动,曲线多为
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