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相似文献
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1.
连续油管以其安全、环保、高效、工艺多样性、自动化操作等优点,在油田井下作业的应用越来越广泛,连续油管底封拖动压裂工艺主要适用于水平井新井压裂、直井新井精细分层压裂、直井新井缝网压裂、大斜度井新井压裂、老井上返压裂,除此以外还可用于新老井验漏,该工艺在大庆油田已取得较好的施工效果,连续油管工作量逐年增多,市场前景广阔。  相似文献   

2.
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   

3.
"三低"油田,必须进行压裂改造才能获得较好的开发效果。随着油田开采程度的不断深入,重复压裂井增多,如何避开原水道,使裂缝转向剩余油富集区,有效的稳油控水、提高原油产量和油田采收率,成为重复压裂井挖潜的难点。为此,本文从垂直裂缝转向的机理及转向工艺优选等方面探讨了转向压裂技术在重复压裂井中应用的适应性,在个性化方案设计的基础上,重点从施工排量和砂比等参数的控制,确保压开新裂缝。现场通过施工曲线和地面微地震监测证明了转向技术的可行性,并通过应用效果分析和经济效益评价,为重复压裂井措施改造提供参考。  相似文献   

4.
徐乐  宋翔虎 《辽宁化工》2014,(5):592-594,597
连续油管水力喷射压裂是解决纵向多层压裂难题的有效手段。通过对连续油管水力喷射环空压裂技术的原理、工艺流程、摩阻、优缺点评价等方面进行分析,认为这种环空加砂压裂通过连续油管内喷砂射孔与环空加砂相结合的方式拓展了连续油管的应用深度,提高了连续油管的利用率,降低了对水力喷射喷嘴寿命的要求,提高了连续油管压裂的排量限制,从而使连续油管具有更高的现场适用性。辽河油田采用国内自主连续油管设备、井下工具,自主设计、组织实施了一次连续油管水力喷射环空加砂分段压裂,取得了良好的效果,获得了大量的宝贵经验。  相似文献   

5.
为了提高大排量、大规模压裂水平井作业效率,大庆油田开展连续油管水力喷射底封拖动环空加砂、固井滑套压裂工艺技术研究与现场试验,实现了水平井无限级压裂。在施工准备上,采用了连续油管通洗井一体化作业工艺,实现了一趟管柱完成通、洗、模拟工具串下入全部工序,大幅提高施工时效、降低劳动强度;在施工组织模式上,采用了区块集中统筹工厂化施工模式,优化队伍配合、工序衔接,无施工等停进一步提高了连续油管压裂效率。通过无限级压裂工艺、通洗井一体化工艺、工厂化作业模式的有机结合,形成了符合大庆油田特点的连续油管无限级高效压裂技术,有效促进了难采储量的开发。  相似文献   

6.
纤维加砂技术是目前国内外发展的一项新技术,在携砂液阶段加入纤维全程伴注,不仅有利于增加有效支撑缝长、减小地层伤害还能提高压后返排率等。日前中石化东北油气分公司在十屋油田XW8-X3井开展了全程纤维伴注加砂压裂工艺技术的先导性试验研究,获得了较好的压裂增产效果。  相似文献   

7.
连续油管水力喷射压裂可以有效的结合隔离技术、压裂技术和射孔技术,被广泛的应用在低渗透水平井和藏直井的改造增产中,可以有效解决井底地层亚压裂问题,在我国的油田生产中连续油管水力喷射压力技术发挥着重要的作用。本文分析了连续油管水力喷射压裂技术机理,阐述了连续油管水力喷射压裂工具。  相似文献   

8.
连续油管压裂技术特别适合于具有多个薄油、气层的井进行逐层压裂作业,而且是一种安全、经济、高效的油气田服务技术,从上世纪90年代后期开始在油、气田上应用,连续油管压裂作业已经在加拿大、美国应用多年。  相似文献   

9.
针对车排子井区特低渗、严重非均质性的层特性,使用普通分层压裂效果差的问题。开展了该区块油管拖动水力喷射压裂,结合微地震裂缝监测,压裂层发育形成三条高角度裂缝,渗流阻力下降率为2.63-2.72倍;日产液增加11.92t/d;微地震监测评价认为本次油管拖动水力喷射压裂效果比较明显。车302井区的成功经验表明油管拖动水力喷射压裂针对岩体区域裂缝发育,具有严重非均质性的特低渗储层的压裂具有较好的适用性。  相似文献   

10.
介绍了连续油管水力喷射压裂技术在双层套管井中的应用实例,针对目标井井身结构,优选了水力喷射压裂工具组合及施工参数,现场施工情况表明:射孔排量0.8m3/min,两次射孔砂量共计2.2m3,成功穿透了双层套管,压裂施工加砂量43m3,现场施工顺利,为连续油管水力喷射压裂技术在多层套管的应用进行了技术探索.  相似文献   

11.
本文主要是以连续油管压裂技术中的定位压裂技术作为文章的切入点,进而对多层同时的压裂技术进行细致的分析,通过对这两种压裂技术的分析,准确了解连续油管压裂工艺在作业过程中的实际应用。希望通过文章相应的论述,能够对今后的技术实施与应用提供有利的思考。  相似文献   

12.
连续油管带底封分段压裂技术集合了连续管技术、水力喷砂射孔、分段压裂等技术的特点,可以实现水力喷砂射孔与压裂联作,无需另行射孔。因此连续油管带底封拖动压裂技术成为目前储层改造的热点技术。但在现场应用的实施过程中,出现了一些问题。为了解决这些问题,本文将从连续油管带底封拖动压裂的组织实施,现场准备,过程控制等现场应用方面进行分析探讨,总结,期望形成一套固有操作模式,进一步提高施工成功率,以利于连续油管带底封拖动压裂技术的进一步发展。  相似文献   

13.
本文讲解了连续油管压裂技术工作原理,从各方面对连续油管压裂技术的实用性、经济性、高效性的概述。同时在其生产过程中的优缺点进行点评,为今后的连续油管压裂工艺提供参考依据。  相似文献   

14.
低渗透油藏作为吴起采油厂增储上产的重要组成部分由于油藏性质的特殊性必须经过压裂改造才能获得效益产能。特别是针对低渗透油藏采取的水平井开发技术,更需要合适的压裂技术来实现。这其中连续油管喷砂射孔底封环空压裂技术因其具有施工周期短、施工成本低、压后全通径等优势在低渗透油藏的压裂作业中获得了有效应用。基于此,本文结合采油厂低渗透油藏压裂实际,就连续油管喷砂射孔底封环空压裂技术的工作原理及工艺施工流程进行了详细分析,并就该技术在油井压裂作业中的应用实践进行了阐述,以期促进在技术在采油厂低渗透油气藏开发的广泛应用。  相似文献   

15.
渭北油田长3油藏属于低孔、超低渗、低丰度、低产油藏。常规直井受储层裸露面积小、控制开采规模小等因素影响,开发效果不明显。为进一步提高油田整体开发效益,2013年在该地区提出了连续油管带底封喷砂射孔分段压裂工艺。该工艺通过连续油管注入射孔液实现喷砂射孔,环空注入主压裂液实现加砂压裂,底部封隔器对已压开井段实行隔离,由下而上逐段压裂。该工艺在××井应用后成功实施8段压裂,而且压后获得了可喜的产量。压后初期日产油9.53吨/天,日产液18.45吨/天,含水率48%。截止2013年11月15日累计产103.4吨,累计产液809.02吨。  相似文献   

16.
本文对连续油管喷砂射孔分段压裂技术在国内的应用进行探析,旨在确保非常规油开发与应用。连续油管压裂技术当前适用在多个气层、薄油的井进行逐层压裂作业,是一种安全性、经济性的油气田服务技术,从上世纪90年代后期开始在我国油气田中得到广泛应用,近些年来随着我国油气资源勘探范围的不断扩大,加上各项技术全面发展,此项技术得到有效应用。  相似文献   

17.
浅谈变频技术在油田中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
《化工设计通讯》2016,(1):76-77
在现代油田开发中,技术人员都采用新一代的节能技术——变频技术,这一项节能技术在油田生产中已经得到广泛的应用,通过这些年的不断的运行实践证明,它在油田节能降耗中起到举足轻重的作用,就变频技术在油田中的应用做一点简单的探讨,希望能对油田生产起到一定的帮助。  相似文献   

18.
近年来,连续油管压裂技术作为一种新型的增产改造工艺已逐渐服务于油气田。受到连续油管现有尺寸、井深等因素限制,长庆油田只能选择环空注入压裂。考虑到施工安全性和研发难度,从环空注入压裂所包括的两种压裂工艺中,优选出连续油管水力喷砂射孔、填砂分层、环空压裂工艺开展研究,提出了该压裂工艺的工艺流程思路与关键技术要求。  相似文献   

19.
连续油管作业技术经历了40年的发展历程,它是一项具有巨大潜力和生命力的实用性技术。研究连续油管压裂工艺对实际生产有重大意义。本文阐述了连续油管压裂工艺的技术特点,探讨了国内发展现状及存在的问题,分析在我国推广应用连续油管技术的发展前景。  相似文献   

20.
随着我国逐步对致密油气藏、页岩气藏等非常规油气藏实施勘探开发,压裂增产技术也逐步呈现水平井大规模、分段压裂的趋势。连续油管带封隔器套管分级压裂技术是目前国内外较新研发的一种既能实现大规模改造,又能达到精细压裂的一种新型分级压裂技术。这一技术通过连续油管结合带封隔器的喷射工具,利用封隔器的多次上提下放坐封解封达到不限次数多级压裂的目的;通过连续油管喷砂射孔、套管进行主压裂,可实现较大规模改造,又可对储层纵向上的多个薄互层进行灵活分层,进而达到精细压裂的目的。为此,详细阐述了连续油管带封隔器环空分级压裂的工艺技术特点以及这一技术在中石化华北分公司渭北油田现场应用情况。事实证明,该工艺作业周期短、分层灵活精细、封隔可靠且施工后井筒清洁,可直接多层测试投产的新型压裂技术。为我国致密油气藏、页岩气藏的多级分段改造提供了新的且行之有效的解决手段。  相似文献   

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