首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
煤层压裂工艺技术初探   总被引:8,自引:0,他引:8  
煤储层的机械性质及煤层气的形成、储集、运移、产出机理 ,均与常规油气储层不同 ,因而煤层气的压裂具有特殊性。本文针对煤粉的产生及危害、煤层压裂处理压力过高、压裂液对煤储层的危害、压裂液滤失的危害及控制等几方面原因对煤储层的特性进行了系统分析 ,提出了煤层压裂设计中应选择合适的压裂模型、适宜的压裂液及支撑剂。结合国内外煤层气勘探开发经验 ,对比分析了目前常用的压裂方法 (凝胶压裂、加砂水压裂、不加砂水压裂及泡沫压裂 )的压裂效果  相似文献   

2.
孙文举 《天然气工业》2003,23(Z1):104-106
为了提高松南地区油气储层的产能,针对该地区油气井储层有效渗透率低,储层分布范围小、连通性较差、自然产能低、污染比较严重、地层温度中等的特点.在对储层地质研究的基础上,结合油气井测试资料、测井资料、录井资料、含油气性分析及构造特征进行评井选层,并优选羟丙基胍胶有机硼胶联压裂液体系,以及相关的支撑剂和添加剂等,进行压裂试验和生产,达到了增加油气井产量,增大油气储量的目的.同时,进行油气层压裂可行性评价,组织压裂井的实施和对压裂效果进行综合评价.  相似文献   

3.
液态CO2压裂技术在煤层气压裂中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
煤层气是一种非常规天然气资源。煤层气储层与常规天然气储层相比具有很大的差异。煤层通常以多个煤层组形式存在,各组之间相距的距离不等,这一特征加上煤岩本身的一些特性,使得煤层压裂与常规储层压裂之间存在一些差异。文章介绍了液态CO2压裂技术的原理、优缺点以及工艺技术特点。对利用液态CO2施工的步骤及效果进行了对比分析,建议在煤层气压裂中有针对性地利用谊项技术;  相似文献   

4.
本文介绍了墨西哥湾油气田实施压裂-充填作业的选井条件,施工技术,压裂液与支撑剂,施工设备与井下工具等,并且展望了该技术的应用前景,介绍了施工作业中的注意事项。  相似文献   

5.
根据阿南油藏25口油井55井次的压裂资料,并从压裂的选井选层、工艺措施、材料及压后配套注水管四个方面,分析论证了压裂的利弊得失,为阿南油藏今后的压裂工艺作出了改进的方向和途径。  相似文献   

6.
压裂配套技术的研究及在江苏油田应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
江苏油田近两年在压裂及其配套技术方面 ,重点开展了区块整体压裂优化技术、压裂液优选技术、高性能支撑剂优选工艺、实时数据分析技术、压裂暂堵工艺技术、裂缝参数的解释及应用工艺、裂缝方位监测工艺、小排量小规模控水工艺、欠顶工艺和重复压裂技术的研究 ,并进行现场实施 ,压裂成功率 95 6% ,有效率 88 5 % ,累积增产原油 91 374 9t,落实探明控制储量 467× 1 0 4 t,投入产出比达到 1∶4 5。江苏油田不但实现了油田的增产 ,而且改善了低渗油藏的开发现状 ,提高了压裂工艺的整体水平。  相似文献   

7.
PS15井是杜寨地区的一口重点深层气探井,该井采用大孔密、深穿透射孔技术,并附以高能气体压裂技术来解决近井筒地带泥浆污染问题,降低压裂施工的破裂压力。在储层改造技术方面优选压裂方式、优化压裂设计、研制耐高温低伤害压裂液体系,在储层内压出深穿透、高导流的长缝,来达到增加产能的目的。采用连续油管液氮排液技术加快排液速度,减少液体对地层污染时间。这些技术在PS15井成功应用,进一步完善了东濮凹陷深井试油压裂技术。  相似文献   

8.
复合压裂技术   总被引:12,自引:2,他引:10  
复合压裂技术是将高能气体压裂和水力压裂相结合的一种新型增产增注技术。文中通过对复合压裂的技术特点和增产机理的分析,讨论了各自的优点,有效地降低了地层的破裂压力,增加了裂缝的渗流面积。根据复合压裂工艺的设计原则,研究了压裂施工中影响施工质量和压裂效果的几个关键因素(压力上升时间、压力峰值和压力持续时间)。  相似文献   

9.
玛北油田乌尔禾组油藏由于埋藏深、地应力高,造成前期压裂施工泵压高,加砂困难,施工成功率较低。通过分析存在的主要难点,形成了针对性的压裂改造思路。通过优化施工管柱及施工参数,优选压裂液和支撑剂,较好地解决了玛北油田深井压裂的难题,并为该地区建立了配套的压裂改造优化模式。  相似文献   

10.
甘其清 《钻采工艺》1999,22(3):29-35
新场气田J3P气藏属近致密砂岩储层,所建成的自然产能开发井多为中、低产井,且有约40%的井达不到工业产能标准,从而使气藏开发形不成高效益。针对J3P气藏地质特性、储层动态特性、储层损害状况、压裂液评选层标准,开展了加砂压裂工艺技术研究和实施压裂工艺措施,进行加砂压裂效果分析,取得显著的增产效果和经济效益,并改变了四川地区砂岩油、气储怪加砂压裂整体效益不佳的局面。  相似文献   

11.
二连断陷盆地下白垩统,储层物性差,常表现为中低孔低渗储层特性,常规试油一般为低产或干层.近几年来,针对断陷盆地洼槽区陡坡、缓坡沉积砂体地质特点和以往压裂低效的技术难点,开展了压裂配套技术联合攻关,逐步完善形成了针对性强的"软、硬"低渗地层压裂配套技术.实施压裂50余井次,压裂成功率100%,有效率90%,平均日增油20 t以上,获得了明显的经济效益.  相似文献   

12.
水力压裂技术现状及其进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
概述了国内外重复压裂、多薄层压裂及多裂缝压裂的研究动态;介绍了3种新型压裂液体系和6种新型支撑剂,以及清水压裂技术、浮式支撑剂压裂技术、端部脱砂控缝高压裂技术与水力喷射逐层压裂4种新型压裂工艺技术。认为要提高油气井产量和采收率,亟需改进与完善常规压裂工艺技术,有机整合储层、液体、支撑剂和工艺技术。建议加强对超低密度且高强度支撑剂以及超深井、水平井加砂压裂的研究.  相似文献   

13.
水力压裂技术的发展现状   总被引:16,自引:0,他引:16  
综述了近期国内外水力压裂工艺技术的发展现状,着重探讨了优化压裂设计、压裂液和支撑剂、裂缝检测和控高技术、端部脱砂压裂和重复压裂等技术的应用和发展情况。指出应研究和发展裂缝的控制技术,在中高渗透地层中应用端部脱砂压裂技术,扩大水力压裂的技术范围,发展矿场实时监测技术,提高施工的成功率。  相似文献   

14.
压裂充填防砂工艺在胜利油田的应用   总被引:4,自引:2,他引:4  
刘燕 《断块油气田》2003,10(2):67-69
阐述了压裂充填防砂这一先进防砂完井技术的机理、设计和施工工艺;从胜利油田防砂地层的特点出发,介绍了这种一次完成的压裂充填防砂技术,在应用过程中需要注意的事项;最后以美国BJ公司在胜利油田实际施工的总体效果和单井实例,具体说明了该工艺的优势和推广价值。  相似文献   

15.
16.
方深1井页岩气藏特大型压裂技术   总被引:7,自引:3,他引:4  
页岩气储层具有孔隙度小、渗透率低、裂缝发育等特点,需要进行压裂改造才能获得理想产能。方深1井是中国石化一口复查页岩气的重点井,根据适合页岩气储层压裂技术的特点及该井的具体情况,确定采用降阻水大型压裂技术对该井储层进行压裂改造。通过试验和理论分析,优选出了降阻活性水配方和支撑剂。通过小型压裂确定了压裂设计的关键参数,并进行了压裂优化设计。方深1井根据压裂设计进行了降阻水大型压裂施工并获得成功,该井施工用液2 121.0 m3,累计加砂160.0 m3,压后返排率达83.2%,取得了较好的试气效果。方深1井的成功压裂表明,降阻活性水压裂液具有无损害、低摩阻、低界面张力、低返排阻力的特点,既能满足压裂施工需求又适合页岩气藏低孔低渗的特点。该井压裂成功对今后页岩气储层的压裂改造具有较好的借鉴意义。   相似文献   

17.
二连边际油田具有断块小、物性差、单井产能低的开发特点,本着降本增效的原则,应用了高孔密射孔,优化举升方式、撬装设备注水、压裂投产等一系列工艺技术,取得了较好的效果。针对二连边际油田开发以来暴露的主要问题,提出了一些技术及管理对策,以便进一步改善边际油田的开发效果。  相似文献   

18.
压裂气井出砂机理研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
油田上普遍使用水力压裂增产技术来提高低渗透性气藏的产量,否则,气藏便会失去商业开采价值。然而,经过压裂施工后,发现有支撑剂回流到地面,导致气井出砂严重。这不仅将造成生产设备严重损坏,而且会严重降低支撑裂缝的导流能力,引起气井产量的大幅度下降,从而减少了由增产措施所带来的经济收入。文章以长庆气田榆2 6 - 12井为例,根据岩石力学理论,采用三维压裂模拟设计软件,研究了压裂气井的出砂机理,从而为压裂气井的出砂提供了理论依据  相似文献   

19.
大港油田难采储层压裂工艺技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过地层岩石力学参数研究 ,为压裂工艺优选和压裂施工参数优化设计提供了依据 ,给出了适合于大港油田难采储层的压裂工艺技术和压裂材料。 10口井压裂施工后共增产原油 1.78× 10 4t,效果显著 ,使难采储量获得了经济有效开发  相似文献   

20.
大庆低渗透油田增效压裂技术研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
针对大庆长垣外围低渗透油田地质条件复杂、选井选层难度大、压裂经济效益差等问题,从分析低渗透油田压裂改造难点入手,找出影响压裂效果的关键因素,应用测井曲线,确定垂直缝高度及裂缝延伸类型,对不同类型采取相应措施,实现了单层个性化设计.现场实施后,取得了较好的效果,为同类油田压裂提供了宝贵的经验.  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-23

京公网安备 11010802026262号