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 10 毫秒
1.
延长气田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡,属低渗特低渗气藏,其勘探始于2006年,低渗薄互层气藏层间矛盾严重,层多、跨距大、物性差异大。为缓解层间矛盾,必须加强低压低渗层压裂改造。传统压裂工艺采用多层合压或桥塞压裂,裂缝便在物性较好的气层中延伸,而低渗透层难以被压开,影响压裂效果。桥塞压裂,施工周期长,工序复杂,费用高。所以利用最小的投入产出比挖掘各气层潜能,应对低压低渗层实施分层压裂改造工艺。通过对国内外资料进行调研,优选出机械卡封分层压裂工艺[1]。2008年6月27日在Y 121井h8层首次进行机械分层压裂,近二年在现场实施了25井次,取得了很好的应用效果。施工、解封均一次成功,压裂工艺成功率100%。做到在不压井、不放喷、不动管柱的情况下,连续对两个物性差异、间距较大层段进行压裂,使每个气层的潜力得到充分的发挥,单井节约压裂费用56万元,降低了勘探成本。延长气田处于勘探阶段,机械分层压裂比填砂压裂上层节约了作业耗时45d,为及时试气上层赢得了时间,并减少了下层的污染。  相似文献   

2.
针对部分井段长、层多、各层物性差异大的低渗透油井,采用多层合压油层垂向受效不充分,各层改造不均衡,影响压裂效果,采用填砂逐层压裂施工周期长、难度大、费用高的问题,开展了细分层压裂工艺技术研究。应用结果表明,该技术现场操作方便,成功率高,可实现不动管柱一次压裂两层或三层的目的,节约了成本,提高了增产效果。2009年现场实施7井次,措施成功率100%,平均单井节约压裂作业费用15万元,截止目前,累计增油7899吨,目前7口井仍继续有效,日增油49.4吨,取得了明显的经济社会效益。  相似文献   

3.
高含水期油田分层压裂工艺技术的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
中原油田属低渗油气藏,油层非均质严重,开发历史上压裂技术一直是油藏增产及改善开发效果的最重要的措施之一。特别是采用分层压裂工艺技术进行分层改造是改善非均质、长井段、Ⅱ、Ⅲ类油层开发的有效手段。本文着重介绍了卡双封分层压裂工艺技术的原理、工艺管柱、适用范围、特点、现场应用情况及效果。  相似文献   

4.
随着油田开发逐渐向二、三类层转移,压裂工艺难度进一步增大,并且这类井由于层位非常分散,层间差异较大,笼统压裂不能有效的改造薄、差层,且难以达到理想的经济效果.为了有针对性的改造所有层产能,提高开发效果,必须实施精细分层压裂工艺.通过分析研究,完善配套了Y221-110、Y221-110+Y241-110封隔器分层压裂管柱及配套工具,该项工艺技术是根据压裂目的层段结构、储层构造、特性,采用单级或双级压裂封隔器及配套工具组成,来实现分层压裂.该工艺技术成功实施满足了我厂精细分层压裂施工的需要.  相似文献   

5.
依据新疆油田的特点,对油井实施分层压裂技术措施,同时进行分层测试,得到测试效果,实现了分层压裂测试一体化,提高了生产效率。有必要研究一体化技术措施,在实施水力压力技术措施的同时进行测试,获得最佳的测试资料,通过对资料的解释和分析,促进增产的效果,节约施工的成本,提高油田生产的经济效益。  相似文献   

6.
高890-23块为纯梁采油厂一个低孔特低渗储层,主要特点表现为,层多,层薄,跨度大,隔层厚。前期主要采用笼统压裂工艺,目的层不能同时起缝,造成改造不充分,效果不理想。目前推广应用了机械分层压裂技术,优化施工参数,控制缝高及裂缝延伸,见到了很好的压裂效果,值得在类似油井上进行推广。  相似文献   

7.
直井机械分层压裂属于新时期新型的分层压裂技术,其可有效地节省施工时间,降低施工成本,且造缝比较充分,在低渗透储层、薄层、多层的压裂改造中发挥着重要的作用,因此在我国多个低渗透油田中得到广泛的应用。同时,直井机械分层压裂技术也存在诸多的不足之处,实践表明,在直井机械分层压裂施工中,依然存在管柱无法提出、封隔器滑套无法打开、无法进行大排量施工等多种问题,这些问题严重影响直井机械分层压裂技术的推广,阻碍直井机械分层压裂技术的应用。本文结合从直井机械分层压裂技术存在的问题入手,探讨直井机械分层压裂技术在低渗透油田中的应用。  相似文献   

8.
本文在研究低渗透多薄层油藏特性的基础上对多种分层压裂技术进行了研究,开展了适应性分析,总结了多薄层分层压裂的关键技术,并在东风港油田的压裂改造中对投球分层及机械分层分别进行了应用,结果表明投球分层压裂针对性差,实现全部分层困难,容易砂堵。而机械分层针对性强,施工难度小,成功率高,压后效果好。最后总结了分层压裂的技术特点以及其发展方向,为低渗透多薄层的开采层提供了理论依据。  相似文献   

9.
机械分层压裂技术的现场应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
《化工设计通讯》2017,(5):66-67
提高低渗、特低渗油藏的开发水平,对提高整体开发水平和经济效益具有非常重要的意义。围绕储量升级为核心,提高单井产能为目标,油井压裂技术得到了快速发展,成功率、有效率显著提高,在增储上产中发挥了重要的技术支撑作用。  相似文献   

10.
直井机械分层压裂是一种较为先进的分层压裂技术,其利用一次压裂管柱进行多层压裂,具有造缝充分,节省时间,节省成本等特点,特别适合多层薄层低渗透储层的压裂改造,目前在国内各低渗透油田都有广泛应用.但是在大量的实践运用中发现,机械分层压裂技术仍存在封隔器滑套打不开、管柱起不出来以及不能大排量施工等问题,这些问题直接影响了该技术的进一步推广.本丈在大量实践的基础上,从分层压裂的原理出发,研究了选井选层的原则,分析了分层压裂存在的主要问题,提出了对工艺及工具改进的看法,为分层压裂的设计、施工提供了依据.  相似文献   

11.
随着油田开发深入,老区稳产、新区上产难度加大,为准确认识油气层,充分挖掘储层潜力,三塘湖油田引进了分层压裂工艺。2012年吐哈井下技术作业公司为适应油田发展,自主设计开发了K344系列分层压裂工具,在三塘湖油田试用初见成效。2013年,为满足三塘湖油田产能建设的需求,对K344系列封隔器及配套工具进行了改进,成为三塘湖油田上产的主力分层工具。  相似文献   

12.
国内大型压裂技术的应用与发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
大型压裂在我国的应用与发展已有十余年时间,但大型压裂目前尚无明确的界定标准.国内近年来形成了低渗透薄互层油藏大型压裂、大型酸化压裂改造、大型加砂压裂、低伤害大型压裂等一系列成熟的大型压裂技术.大型压裂具有地质条件复杂多样、机组功率大、施工规模大、增产效果显著等特点,在今后很长时期内将继续担当低渗透油气层勘探试油,新井投产和油层改造的重任.  相似文献   

13.
油田应用的针水力喷射压裂技术(HJF),是集水力射孔、压裂、隔离一体化的新型增产改造技术,它是借助一种特殊的喷射/压裂工具、在水平井段分段压裂,不受完井方式限制,具有独特优点,可以解决很多常规压裂不能解决的压裂工艺。该技术在油田水平井压裂工艺中安全高效。  相似文献   

14.
目前国内外低渗油气田发现水平井投产后不经过措施改造很难达到设计产能要求,投资回报率低,而分层压裂技术正是水平井改造的关键核心技术。本文论述了水力喷射射孔压裂的基本原理,对水平井压裂液进行了优选,结合国内外先进的水平井施工技术,对水力喷射分层压裂技术进行了分析总结。水平井水力喷射分层压裂技术经过现场试验及应用,性能可靠满足压裂要求是一种先进的水平井改造技术。  相似文献   

15.
腰英台油田油藏属于低孔特低渗双重介质油藏,层多层薄,采用常规压裂方式,出现滤失量大、提前脱砂等现象,以致难有好的压裂效果。为此,通过对该油藏地质特征研究、双重介质储层水力裂缝延伸规律研究,在分析、总结前期压裂得失的基础上,对压裂参数进行了优化,提出了一套适合该油藏特点的压裂工艺技术,如限流压裂、"悬塞"压裂、分步加砂、暂堵及双向转向等。经矿场应用取得了较好的压裂改造效果,成功解决了该类储层由于天然裂缝引起的高滤失导致提前脱砂的问题。  相似文献   

16.
对于储层跨度大、层系多、层厚小、非均质性强的储层,常规的笼统压裂或逐层上返压裂难以实现整个储层的有效改造。通过合理地设置分层压裂位置,优化分段数量和射孔部位,分层压裂工艺能够有效地提高储层改造的针对性和精确性,降低压裂时裂缝延伸的不确性,实现纵向上多个小层的改造,极大地提高了储层的动用程度。本文介绍了目前较为成熟的垂直井分层压裂工艺的基本原理、储层适用条件及相应的优缺点,为油田垂直井压裂施工时选择合适的分层压裂工艺提供参考。  相似文献   

17.
本文详细介绍了低渗透油田水平井找、堵水工艺管柱的结构、工艺原理及特点,并对管柱下入可行性进行了详细论证。现场试验1口井,获得了堵后含水下降56.6个百分点,日增油3.8t的的较好效果。  相似文献   

18.
超低渗储层具有压力低、渗透性低及产量低等特点,大大增加了油田开发难度,对油田开发产量及效益具有一定的影响。本文对多裂缝压裂工艺进行深入分析,并对其在超低渗储层开发中的应用及效果进行研究。  相似文献   

19.
压裂技术是提高油气井产量的重要手段,分层压裂可以降低施工的成本,简化了工具,使操作变得简单可靠,能得到较好的经济效益和社会效益。本文主要是通过分析分层压裂的不同工艺,讨论其不同的适用性。  相似文献   

20.
压裂技术是提高油气井产量的重要手段,分层压裂可以降低施工的成本,简化了工具,使操作变得简单可靠,能得到较好的经济效益和社会效益。本文主要是通过分析分层压裂的不同工艺,讨论其不同的适用性。  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