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相似文献
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1.
阐述了在目的层段存在3层套管且未射孔的油气井中实施水力喷射压裂的应用情况。根据目的井位的井身结构,优选了井下工具组合,制订了详细的水力参数及施工工艺并进行了现场施工。结果表明,喷砂射孔打开3层套管后,顺利加入43 m3支撑剂,达到了预期目的。该技术可为多层套管完井的油气井增产改造提供新的技术途径,并可为在此类特殊井身结构的油气井中开展水力喷射压裂技术提供技术支撑。  相似文献   

2.
水力压裂技术是开发低渗透油藏主要措施之一,但经过水力压裂的油气井,在生产过程中由于各种原因可能导致水力裂缝失效。为此,系统地分析了压裂井失效的原因和重复压裂方式,阐述了重复压裂的选井选层原则和重复压裂材料的选择,研究了重复压裂工艺方法。  相似文献   

3.
从测井信息中提取地层破裂压力,是现代测井解释技术的一个新发展,地层破裂压力广泛应用于油气井水力压裂开采。因为水力压裂是提高油气井产量最有效的增产措施,本文论述了测井提取地层破裂压力的理论和方法,并给出了实例。对提取结果作了现场验证,获得了比较满意的效果。  相似文献   

4.
�ظ�ѹ�Ѽ����о�   总被引:32,自引:5,他引:27  
水力压裂技术是有效开发低渗透油气藏必不可少的主要技术措施,但经过水力压裂的油气井,在生产过程中由于种种原因可能导致水力裂缝失效。为此,文章较系统地研究讨论了重复压裂裂缝延伸方式及判断方法,分析了原有裂缝失效的可能原因,提出了重复压裂的系统评估技术正确评价裂缝当前状况,阐述了重复压裂的选井选层原则与方法和重复压裂裂缝延伸模拟方法。  相似文献   

5.
BJ公司小规模高砂比压裂施工特点分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
綦耀升  冯学军 《钻采工艺》2002,25(5):103-104
水力压裂多年来一直是用于油气层改造,提高油,气井产能和油田的有效采收率,获得良好开发效益的主要工艺措施之一。BJ是美国较大的石油服务公司,也是与胜利油田较早进行合作的外资公司,该公司在油气井压裂过程中所应用的施工参数和压裂原材料都有其独自特点。  相似文献   

6.
压裂液现场实施的质量控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
压裂是油气井增产、水井增注、提高油气井产能和采收率的最重要的增产措施之一,压裂液性能的好坏是关系到压裂施工的成败和影响压后增产效果的一个重要因素。为确保施工质量,详细阐述了施工前配置压裂液化学试剂、设备的检测以及现场施工时应注意的问题。  相似文献   

7.
针对重复压裂井效果不理想,研究了一种将水击原理与普通水力压裂相结合的压裂工艺技术-即振动压裂工艺技术。介绍了振动压裂工艺技术增产机理、工艺设计、施工方法和效果分析。在11口井的现场试验中,工艺成功率100%,压裂正常井有效率100%,单井增油与普通水力压裂井相比最少提高30个百分点,取得了相当可观的经济效益。  相似文献   

8.
在水力压裂施工中,严格的现场质量控制可以最大限度地发挥水力压裂的应有潜力,为分析评价压裂效果提供第一手资料,为压裂设计的进一步改进和完善提供借鉴。结合胜利大芦湖油田樊128块油藏的压裂实践,介绍了水力压裂现场质量控制的内容,包括拖工前准备,施工阶段及施工后的各项工作,突出了现场可操作性和灵活性,强调了压前的优化设计和现场实时变化间的有机统一。对完善压裂的优化设计和提高压裂的增产效果都具有重要的现实意义。  相似文献   

9.
受储层地应力状态控制,双翼对称水力裂缝控制泄流面积有限,压裂油气井表现为初期产量高,产量递减快。多裂缝压裂是以增加主裂缝数目,并严格控制其裂缝形态为主要特征的新型压裂工艺,通过合理的施工参数和施工工艺控制主裂缝的条数和延伸方向,多方位沟通油气储集体,大幅度增加油气泄流面积,达到高产稳产的目的。在研究多裂缝产生机理的基础上,归纳出多裂缝的测试压裂特征和G函数特征。现场应用表明,多裂缝压裂技术能够极大地提高油气井产能。  相似文献   

10.
提高重复压裂井压裂效率技术研究及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
水力压裂技术是低渗透油气藏改造的主要措施,但经过水力压裂后的油气井,生产过程中由于压裂裂缝的闭合、油井产出过程中产出物对裂缝的堵塞、以及压裂后其他作业对近井地带的污染等原因,造成产量下降,甚至低于压裂前的水平。为了最大限度地改造剩余油富集区,最有效的措施是开展重复转向压裂,使新裂缝与原裂缝发生一定角度的偏转,以提高油藏采出程度。阐述了转向压裂技术原理,通过优化压裂液体系,优选支撑剂类型,并开展了34口井现场试验,取得了很好的压裂效果。得出转向压裂是江苏油田低渗透油藏高含水期一种新的重复压裂技术。  相似文献   

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