首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 9 毫秒
1.
低压低渗气井暂堵压裂技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合低压低渗气藏的特征,研究了打液体胶塞暂堵压裂的原理,并介绍了该技术在气藏压裂中的应用,为解决难于获得工业气流井的改造问题提供了依据,对科学研究及现场施工具有一定的参考价值。  相似文献   

2.
安塞油田采用注采同步开发,在注水开发过程中,由于部分区块微裂缝发育或地层堵塞,存在地层压力上升,老井低液面、低流压、采液和采油指数下降,常规重复压裂效果不理想。为提高单井产量,保持油田长期稳产,通过多年的不断试验与探索、发展与完善、总结与认识,工艺逐步突破,研究出了适合安塞油田地质特征的裂缝暂堵复压工艺及选井选层标准,取得了较好的经济效益,为特低渗透油田高效开发提供了技术对策。  相似文献   

3.
高强度弹性凝胶暂堵剂在低压气井W23-4井中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着W23气田的多年开采,储层能量不断降低,大部分产层压力系数已下降至0.3以下,在对该区块低压气井进行修井、作业等工序中发生压井液漏失,无法满足正常修井作业对压井液的要求,为了减少低压气井严重漏失以及保护油气层,研究设计了一种高强度弹性凝胶暂堵技术,并在多口低压气井中成功应用,暂堵成功率100%,节约了施工周期,保证了井筒处理顺利。  相似文献   

4.
在暂堵剂作用下,高渗层会临时处于封闭状态,此时储层可以被均匀改造,原因是工作液会转向压裂低渗层.暂堵剂具有很多优点,比如有很强的封堵性、不会伤害地层、施工工艺不复杂等.暂堵剂的类型也非常丰富,并且存在不同的作用机理.对此,围绕暂堵剂类型进行阐述,分析其暂堵原理、应用以及技术特征.  相似文献   

5.
暂堵压裂可提高压裂裂缝复杂程度。传统油溶型、刚性暂堵剂暂堵效果差、溶解差。捷贝通公司专利产品G-120型暂堵剂具有承压高、完全溶解、封堵性好的特点。对产品性能进行详细评价,对暂堵剂类型、粒径组合、加入浓度、暂堵剂加入时机进行优化。通过优化暂堵剂,提升缝内净压力,增大改造体积。通过优选暂堵剂解决水平应力差大难以造复杂裂缝以及套变井无法充分改造的难题。  相似文献   

6.
李祥 《辽宁化工》2014,(8):987-988
水溶性压裂暂堵剂用于压裂封堵老裂缝,造新缝,改善油流通道;该剂在1%的水溶液及压裂液破胶液中在50℃、80℃、120℃均可溶解,溶解速度随温度增加而加快;室温20℃下,在压裂液中可分散并稳定;与压裂液及添加剂配伍;暂堵剂粒径对暂堵效果有影响,不同粒径组合比单一粒径暂堵压力高。  相似文献   

7.
屏蔽型暂堵剂是由刚性颗粒、纤维材料、软化粒子组成;具有可变形,易流动,能较快形成屏蔽层,性能稳定,且具有一定的强度,能承受一定的压力,能最大限度的减少压井液对气层的伤害,修后压力恢复不低于原来压力的95%。屏蔽暂堵剂的配制简单,效果明显,平均单井可节省施工成本60多万元,修后压力容易恢复,有利于气田的后续开发。  相似文献   

8.
针对某油田油井重复压裂井数及次数不断增多、压裂效果逐渐变差问题,试验了缝内多级暂堵压裂工艺技术,形成了缝内多级暂堵转向压裂、缝口与缝内暂堵相结合等工艺技术,拓宽了油井重复压裂技术界限,提高了多次重复压裂改造效果。文章通过研究缝内多级暂堵压裂分支缝延伸机理,进行了高强度暂堵剂的评价与优选,确定了暂堵剂的用量,形成了缝口暂堵与缝内暂堵相结合压裂施工工艺。在该油田某试验区块试验16口,平均单井初期日增油2.0t,比同区块同期常规转向压裂高0.3t/d;单井累计增油440t,比同区块同期常规转向压裂多增油88t,试验见到了较好的应用效果。  相似文献   

9.
暂堵重复压裂是在压裂施工过程中经地面设备投加暂堵剂至井筒内,并泵送至原有人工裂缝缝口或缝端处,从而实现对原有人工裂缝的暂时封堵。其作用机理是通过改变原有人工裂缝的进液,促使新的人工裂缝形成并发育,进一步提升改造复杂程度、沟通未动用或难动用的甜点区。本文立足与实践相结合,介绍了暂堵重复压裂技术原理、选井原则,并对现场应用流程及注意事项进行了探讨。  相似文献   

10.
王在玉  魏星  冯天 《辽宁化工》2014,(5):587-588,591
研究了安塞油田暂堵压裂的增产机理,提出了暂堵压裂应具备的增产前提条件。通过研究储层特性、地应力、初始裂缝形态等关键控制因素,有效地控制新裂缝的起裂和延伸。现场整体应用效果显著,创造了良好的经济和社会效益。  相似文献   

11.
针对薄差储层发育差、注采不完善、同时受缝间干扰机难压层影响,导致部分薄差层未得到有效动用。采取压前补能与暂堵转向压裂技术,通过压前补能,完善注采关系,暂堵转向,压开新的裂缝,提高裂缝复杂程度,改善储层的渗透率,增强原油的导流能力,达到增产增效的目的。有效解决改造油层挖潜老裂缝控制区以外剩余油的目的,实现低产区块效益治理。  相似文献   

12.
张治东 《辽宁化工》2012,41(3):302-303,307
近几年,由于探索侧向低产油井的重复压裂改造技术的研究不断深入,从2000年开始,人们大量研究试验了暂堵压裂技术,现场应用增产效果明显.目前这一技术己经在安塞油田开始推广,成为老井改造的主要手段.本文针对安塞油田长6油层天然微裂缝发育、油层非均质严重、部分油井注水见效程度低、常规压裂效果差的状况,研究试验了暂堵压裂技术及配套的压裂液体系,现场应用增产效果明显,为长6油藏低产油井的重复改造提供了新的途径.  相似文献   

13.
优选5种无毒环保、成本低廉以及与压裂液配伍性良好的水溶性有机微量物质示踪剂,对鄂尔多斯盆地北缘L致密砂岩气田分层暂堵转向分层压裂完井的L-A井盒3、盒4段2个压裂层位5个压裂段塞的压裂液返排过程进行了定量监测.分析了压后28d内不同时刻取得的返排水样中各种示踪剂的浓度,通过物质平衡法计算得到了该井笼统及设计的各层、各段...  相似文献   

14.
介绍了机械转向、化学转向和纤维转向三大类暂堵重复压裂转向技术的优缺点。讲述了堵球转向、最大压差及注入速率转向、连续油管转向和封隔器转向的机理和存在的问题,概括了机械转向的特点;介绍了化学微粒转向、泡沫转向、聚合物转向和VES转向酸的发展历程,以及最新纤维转向的机理和最新的发展情况,并对暂堵剂未来的发展方向进行了探讨。  相似文献   

15.
水力压裂作为各大油田老井增产的主要手段之一,能够达到一定的增产目的,但随着油田开发步入中后期,初次压裂失效,采取常规的重复压裂技术存在压裂改造波及体积小、有效期短、效果差等问题,围绕新疆油田开发中后期剩余油分布,针对不同类型储层改造难点,开展自然选择甜点暂堵体积压裂技术研究与运用,利用其压裂液自动选择地质甜点的特性,配合使用高强度暂堵剂,达到有效层断层内、层间多次转向,形成复杂体积缝网,提高水力压裂效果,提升经济效益。有效解决了老井压裂存在的技术问题,为老井措施增产稳产提供了可靠的技术支持。  相似文献   

16.
页岩气在能源领域至关重要的作用得益于大型水力压裂技术的发展,由于页岩气在压裂后产量的递减速率过快,必须通过重复压裂提高低产井产量,笼统暂堵转向技术则是重复压裂的核心技术之一。从暂堵转向重复压裂技术现状入手,以国内某区块典型页岩气X井为研究对象,通过对该井生产数据调研分析得到目前的剩余可采储量,证明该井具有重复压裂潜力,然后对暂堵重复压裂所使用的材料进行实验评价,结果表明所使用的暂堵剂和暂堵球符合生产实际需求。  相似文献   

17.
压裂是低渗透气田的重要增产措施,但由于气田采用的是衰竭式开发,地层压力不断下降(文23气田地层压力系数0.28左右),常规压裂技术已不能适应当前开发形势。针对低压气井的压裂,提高压裂效果的核心问题是解决入井液返排问题和改善压裂液的性能,避免二次污染造成压裂失效。经过近两年的应用研究和试验,目前已具备一套适应气田开发状况的低压气藏改造配套技术,气田开发动态表明提高了压裂整体技术水平,取得了较好的压裂效果。  相似文献   

18.
深层油气藏具有埋藏深、高温高压、低孔低渗、非均质性强等特点,提出采用暂堵分层分段与转向的改造工艺提高储集层动用程度,实现高效改造,但是对于高温裂缝暂堵的研究还很少,无法满足高温高压深井超深井暂堵转向改造需求。本次研究针对高温储层,研究了150℃条件下的裂缝暂堵规律,通过实验发现温度、注液速度和携带液粘度对裂缝暂堵实验的材料用量及达到相同封堵压力所用时间都有影响,其中不同因素对材料用量的影响程度:携带液粘度>温度>注液速度≈小颗粒浓度>大颗粒浓度。  相似文献   

19.
压井是气井作业的基础,压不住井,后续施工无法进行。目前气井常用压井方式有两种,一是用清水或无固相压井液直接压井;二是用凝胶暂堵剂压井。由于传统的压井方法均存在污染地层、暂堵效果较差等问题,大庆油田引进应用了固化水暂堵剂压井工艺。固化水只在储层表面形成屏蔽层,渗透率或孔缝越大固化水固体颗粒附着速率越快,能在较短时间内实现封堵漏失层,不进入地层,能有效的保护储层。本文介绍了固化水暂堵剂的暂堵机理、固化水暂堵剂的暂堵工艺及固化水压井工艺的现场应用情况结果证实固化水是一种有效、不污染储层的暂堵剂。  相似文献   

20.
针对炮眼暂堵转向压裂改造效果逐年变差的问题,试验应用复合暂堵转向压裂技术,探索提高转向压裂效果的有效手段。介绍了复合暂堵转向压裂的增产机理,复合暂堵剂组成、作用及其性能评价,并优化了压裂施工方案,现场应用12口井,取得了较好的试验效果。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号