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水力喷射压裂施工工艺,郑国华 2013年2月28日,水力喷射压裂机理及工具,水力喷射压裂施工流程,水力喷射压裂施工过程分析,水力喷射压裂施工总结,通过对施工实例分析认识水力喷射工艺及施工过程、提高施工效率及施工质量,水力喷射加砂压裂汇报内容,水力喷射加砂压裂机理分析,水力加砂射孔,水力喷射加砂压裂,1,3,水力喷射起压成缝,2,一、水力喷射压裂整体机理分析,水力喷射射孔原理,水力喷射压裂机理分析,1,1)通过地面高压泵组将工作液加压,经过专用喷射工具,油管中的高压势能经过喷嘴被转换成动能,产生高速射流冲击切割套管及岩石,形成一定直径和深度的射孔孔眼; 2) 高速流体的冲击作用在水力射孔孔道顶端产生微裂缝,能在一定程度上降低地层起裂压力。,喷砂液冲量:,喷砂液的比重; g重力加速度; a喷嘴截面积。,水力喷射压裂机理分析,水力喷射起压成缝原理,2,在形成喷射孔眼后,关闭套管闸门,油管继续进行喷射射流,此时的喷射压力小于地层破裂压力,环空中注入压裂液,两者压力叠加大于地层破裂压力,此时地层产生裂缝及延伸裂缝 由于喷射的抽汲作用,控制合适的流量可以补偿井的漏失、稳定压力,及获得更长的裂缝,水力喷射分段封隔原理,水力喷射压裂实例分析,3,由于喷射压裂过程中孔眼内增压和环空负压区的作用,使得环空压力小于裂缝延伸压力及小于其他地方的压力。所以在水力喷射压裂过程中被压开的裂缝不会再张开,流体只会进入当前压裂缝,从而起到动态封隔的效果。,实际压裂过程中,工具存在一定的问题,为保证施工质量,可能会在管柱下方加封隔器,水力喷射压裂机理分析,单流阀的作用是在喷砂射孔的时候压裂液体不能下流,压裂结束后,又利于液体的返排,水力喷射压裂施工流程,加砂射孔 加砂压裂,水力喷射压裂实例分析,1.施工区域地质特点及压裂方式,2.施工前的准备,3.水力喷射压裂施工情况,4.安平22(4)段井施工分析,5.安平22(5)段井施工分析,3.安平20(5)段井施工分析,3.安平20(9)段井施工分析,水力喷射压裂施工过程,1.施工区域地质特点及采用的压裂方式,姬塬长7储层油层致密、天然裂缝较发育的特点,选择在长庆油田成熟应用的水力喷射分级压裂工艺,并采用大规模混合水压裂,在进一步提高有效缝长的情况下,沟通天然裂缝,形成一定的网状裂缝形态,增大与储层的接触体积,提高单井产量。 采用水力喷砂压裂与小直径封隔器联作技术进行改造,工具采用双喷射器,(由油气工艺研究院提供工具);施工时,油管注混砂液,油套环空只注液(不注砂)。,水力喷射压裂施工分析,2.施工前的准备,按照施工现场合理摆放压裂机组,连接管线混砂车操作工检查配制压裂液体是否符合压裂要求,想试油队核对所下压裂管柱是否正确,启动压裂机组试压,压裂保持30-40mpa稳定两分钟停泵,压裂作业施工前交底。等待监督开始施工。,水力喷射压裂实例分析,3.水力喷射压裂施工情况,水力喷射压裂实例分析,4.安平22(4)段井施工分析,喷点:2810.0、2820.0m,破裂压力53.0mpa,加砂压力52.8mpa,停泵压力14.7mpa,加40/70目陶粒17.4m3,20/40目陶粒47.3m,共计64.7m陶粒,平均砂比18.3%,油管排量2.6m/min,套管排量1.4m/min,入地总液量453.5m。后期由于压力稳定,提高砂比。,水力喷射压裂实例分析,5.安平22(5)段井施工分析,喷点: 2760.0、2770.0m ,破裂压力51.6mpa,加砂压力50.0mpa,停泵压力13.9mpa,加40/70目陶粒17.4m3,20/40目陶粒47.3m,共64.7m陶粒,平均砂比15.7%,油管排量2.6m/min,套1.4m/min,入地总液量516.5m。后期由于压力稳定,提高砂比。,水力喷射压裂实例分析,6.安平20(5)段井施工分析,安平20(5)主要是套注,没有前部的喷射射孔曲线。只有套注开始后曲线。,水力喷射压裂实例分析,7.安平20(9)段井施工分析,喷点: 2760.0、2770.0m ,破裂压力57.4mpa,加砂压力49.8mpa,停泵压力13.8mpa,加100目粉陶2.0m,40/70目陶粒38.5m3,20/40目陶粒46.2m,共86.7m陶粒,平均砂比12.4%,油管排量2.3m/min,套3.5m/min,入地总液量794.4m。,水力喷射压裂施工总结,工艺原理,工艺工具,工艺流程,水力喷射可减少油气层污染、降低破裂压力、准确定位裂缝起裂位置,适用于

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