最新压裂工艺-中亚石油精品课件.ppt
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1、压裂工艺压裂工艺- -中亚石油中亚石油绪论n油气井增产方法n酸化、水力压裂的历史n各类储层中增产方法的使用n压裂、酸化在勘探开发中的作用水力压裂 Hydraulic FracturingS1S1S2S2S3S3S4S4压裂压裂压裂压裂水力压裂 Hydraulic Fracturing 常规水力压裂 Conventional Hydraulic Fracturing 巨型水力压裂 MHF-Massive Hydraulic Fracturing水力压裂历史 1947年 美国 H气田 1949年 美国A公司 1952年 延长油矿 1955年 玉门油田各类储层中增产方法的使用 砂岩储层 Sandst
2、one Formation 水力压裂、基质酸化 碳酸盐岩储层 基质酸化、酸压、水力压裂 特低渗储层 MHF 特低渗坚硬储层 高能气体压裂水力压裂、酸化的作用l在勘探阶段j增加工业可采储量l在开发阶段h油气井增产h水井增注h调整层间矛盾 改善吸水剖面h二次和三次采油中应用l控制井喷l其它g煤层气开采g工业排污 水力压裂 控制井喷S1S1S2S2S3S3S4S4压裂压裂水力压裂(Hydraulic Fracturing)h水力压裂概念h造缝机理h压裂液h支撑剂h压裂设计h压裂工艺 水力压裂概念 水力压裂就是利用地面压裂车组将一定粘度的液体以足够高的压力和足够大的排量沿井筒注入井中。由于注入速度远远
3、大于油气层的吸收速度,所以多余的液体在井底憋起高压,当压力超过岩石抗张强度后,油气层就会开始破裂形成裂缝。当裂缝延伸一段时间后,继续注入携带有支撑剂的混砂液扩展延伸裂缝,并使之充填支撑剂。施工完成后,由于支撑剂的支撑作用,裂缝不致闭合或至少不完全闭合,因此即可在油气层中形成一条具有足够长度、宽度和高度的填砂裂缝。此裂缝具有很高的渗滤能力,并且扩大了油气水的渗滤面积,故油气可畅流入井,注入水可沿裂缝顺利进入地层,从而达到增产增注的目的。水力压裂 Hydraulic FracturingS1S1S2S2S3S3压裂压裂第一节 造缝机理 PF破裂压力 PE 延伸压力 PS 地层压力 P井底= PF时
4、一 地应力及其分布=+xzyyxz地层岩石三维应力状况+(一)应 力主应力: x , y, z应变: x, y, zHzHdzz0)(H - 深度,米z - 垂向主应力,岩石比重范围:2.1-2.5一般为: 2.3有效垂向应力:Ps-地层压力或流体压力Hz23szPH 23由广义虎克定律:总应变:EEEzxyxxx321,1)(E1 321zyxxxxx同理:)(E1 )(E1 yxzzzxyy由于周围岩石的围限作用:zyxyx10 (二)地质构造对应力的影响 地质构造的影响使应力变化裂缝方向总是垂直于裂缝方向总是垂直于最小主应力最小主应力rxyrRw(三)井壁上的应力(三)井壁上的应力 井筒
5、对地应力及其分布的影响井筒对地应力及其分布的影响2cos)31 (2)1 (24422rRrRwyxwyx当r =rw,0及180时, 3y x当r =rw,90及270时, 3x y无限大平板中钻有一园孔的应力分布当 x = y时 2y=2 x 说明周向应力相等,与无关当 x y时 ()0,180= ()min ()90,270= ()max 随r增加, 迅速降低(平方次) 应力集中 Pf PE井眼内压所引起的井壁应力井眼内压所引起的井壁应力由弹性力学拉梅公式由弹性力学拉梅公式(拉应力为负拉应力为负)()(222222222aeeaieaeaieerrrrrPPrrrPrP当 re, Pe
6、=0及r= ra时, - Pi压裂液渗入地层引起的井壁应力压裂液渗入地层引起的井壁应力121)(siPPF 井壁上的总周向应力井壁上的总周向应力121)()3(siixyPPP地应力+井筒内压+渗滤引起的周向应力二、造缝条件 讨论应力的目的: 地层在何种条件下形成裂缝a产生垂直裂缝;b产生水平裂缝裂缝面垂直于最小主应力方向岩石破裂力学研究两大基础 弹性力学基础 第一强度理论 最大拉应力最小主应力 线弹性断裂力学基础(一)形成垂直缝 条件ht压为正,拉为负最大有效周向应力大于水平方向抗拉强度 有液体渗滤ixxyyPPsPshtsisixyPPPP121)()( 23当破裂时,Pi=PFshtxy
7、FPP12123 无液体渗滤PshtsixyPP)(3当破裂时,Pi=PFshtxyFPP3(二)形成水平缝条件vt最大有效周向应力大于垂直方向抗拉强度 有液体渗滤121)(sizzPP有效总垂向应力为:vtsizsiizizzPPPPPP121)( 121)( svtzFPP1211当破裂时,Pi=PF1.94 无液体渗滤szzP有效总垂向应力为:vtsizizzPPP)( svtzFPP1当破裂时,Pi=PF0.94(三)破裂压力梯度 定义 千帕/米 HPF 可以用破裂梯度的大小估计裂缝的形态。根据应力分析和矿场资料分析结果, 小于小于0.15-0.180.15-0.18多形成垂直裂缝,而
8、大于多形成垂直裂缝,而大于0.230.23的则是水平裂缝。深地层出现的多为垂直的则是水平裂缝。深地层出现的多为垂直裂缝,浅地层出现水平裂缝的几率多。这是由裂缝,浅地层出现水平裂缝的几率多。这是由于浅地层的垂向应力相对小些,且近地表地层于浅地层的垂向应力相对小些,且近地表地层中的构造运动也较多,使水平应力大于垂直应中的构造运动也较多,使水平应力大于垂直应力的几率也多力的几率也多。 破裂梯度值一般由压裂实践统计得出,各地区油田的压裂梯度不同,一般变化范围为(0.15-0.18)(0.22-0.25)公斤/厘米2/米。对破裂压力推导过高地层处理方法:酸化预处理高效射孔密集射孔三、压裂施工曲线的分析应
9、用 曲线分析sEVyHIEVPPPPP 估计地应力?23xEVysEVyzPPPH21,21)(21,mymxyxmyx代入(45c)和(49a)得:2122msEVhtmsFPPPPhtsEVFPPP2syFEVxyxhtPPP2, 0四、判断裂缝方向的方法 声波测定 地电测定 水动力学试井总 结 地应力及其分布 造缝条件 压裂施工曲线的分析应用 判断裂缝方向的方法第二节第二节 压裂液压裂液压裂液及其性能要求压裂液的滤失性压裂液的流动性质压裂液对储层的伤害及保护一、压裂液及其性能要求 压裂液组成 压裂液性能要求 压裂液类型 压裂液添加剂(一 )压裂液组成 前置液 携砂液 顶替液前置液 作用
10、造缝 降温 减少 携砂液滤失 防砂卡 要求 一定粘度 足够用量携砂液 作用 将支撑剂代入裂缝 继续扩张裂缝 冷却地层 要求 粘度高 携砂能力强顶替液 作用 中间顶替液 尾注顶替液 要求 用量适当,避免过量顶替(二) 压裂液性能要求 滤失低 携砂能力强 摩阻低、比重大 稳定性好 配伍性好 残渣少 易于返排 货源广、价格便宜、便于配制滤失低 造长、宽缝 用量小、压裂液效率高、成本低 防砂卡 污染小携砂能力强 深穿透、饱填砂 防止井筒沉积(防止井筒沉积(防脱砂防脱砂) 防砂卡摩阻低、比重大PfmfmFHPPPPPPPPP稳定性好 热稳定性 抗剪切稳定性配伍性好 与岩石矿物配伍 与储层流体配伍(三)
11、压裂液类型 水基压裂液 油基压裂液 乳化压裂液 泡沫压裂液 液化汽压裂液 酸基压裂液压裂液发展 四十年代和五十年代 矿场原油 凝胶油 粘性乳化液 六十年代初期 凝胶水 六十年代后期 水包油乳化液 水基冻胶压裂液发展 七十年代以来 国外: 水基冻胶压裂液的次数占三分之二,用量占总量的90%以上 国内: 则基本上使用的都是水基压裂液。 目前,泡沫压裂液、液体CO2压裂液、液氮压裂液也开始应用。水基压裂液 发展 水稠化水水基冻胶 水基冻胶压裂液组成水基冻胶压裂液组成 水添加剂成胶剂(增稠剂)水添加剂成胶剂(增稠剂) 成胶液成胶液 水添加剂交链剂水添加剂交链剂 交链液交链液 水基压裂液种类水基压裂液种
12、类A 田箐胶水基压裂液 成胶剂:田箐成胶剂:田箐 交链剂:硼砂、硼酸、重金属盐类交链剂:硼砂、硼酸、重金属盐类 破胶剂:淀粉酶、氧化剂破胶剂:淀粉酶、氧化剂 特点A、丰富、配制方便B、摩阻低C、悬砂性能较好,砂比可达2025D、滤失低E、不溶物较多,水溶液易变质水基压裂液种类B 羧甲基田箐胶水基压裂液 成胶剂:羧甲基田箐 特点 与前相比,不溶物较少,残渣含量由2030下降到510 羟丙基羧甲基速溶田箐胶水基压裂液 工艺复杂,成本高,货源缺水基压裂液种类C 羧甲基纤维素(CMC)水基冻胶压裂液 流变性 热稳定性 残渣 2.59.7% 滤失量 6.5毫升/30分 破胶 摩阻水基压裂液种类D 聚丙烯
13、酰胺(PAM)与甲叉基聚丙烯酰胺(PAMM)水基压裂液 已成系列, 适应40150C 抗剪切性能强 低温时残渣低 90C以上不易破胶 不易溶解, 配制较难水基压裂液种类E羟丙基胍胶压裂液羟丙基胍胶压裂液热稳定性好热稳定性好抗剪切性能强抗剪切性能强残渣少残渣少油基压裂液 适应: 水敏性地层 有些气层 发展: 矿场原油 稠化油 冻胶油油基压裂液之 稠化油 基液: 原油 汽油 柴油 煤油 凝析油油基压裂液之 稠化油 稠化剂:脂肪酸皂 脂肪酸铝皂 磷酸脂铝盐等 特点: 遇地层水后会自动破乳。油基压裂液之冻胶油 特点: 粘度高 摩阻低 滤失性类似于冻胶水 耐温性好 抗剪切能力强, 破胶水化彻底 施工简单
14、乳化压裂液 两份油两份油 + 一份稠化水一份稠化水(聚合物聚合物) 油相80%, 不稳定或粘度太高乳化压裂液之 特点 外相为水冻胶 摩阻低 粘度高 热稳定性好 悬砂能力特别强 滤失低,压裂液效率高 伤害小 在某些地返排困难 在大多数情况下,易返排泡沫压裂液 适用: K1MD, 粘土含量高的砂岩气藏粘土含量高的砂岩气藏 低压、低渗浅油气层压裂低压、低渗浅油气层压裂 液相液相 + 气相气相 + 添加剂添加剂泡沫液泡沫液液相: 清水、盐水、冻胶水、原油或成品油、酸液气相 氮气、二氧化碳、空气、天然气等 泡沫质量:泡沫质量泡沫中气体体积/泡沫总体积 特点: 在压裂时的井底压力和温度下,泡沫质量 一般为
15、 随着泡沫质量的增加,泡沫压裂液的粘度增加、摩阻增大、滤失减少、压裂液效率增 滤失少(气体本身就是降滤剂)滤失少(气体本身就是降滤剂) 排液较彻底,对地层伤害小排液较彻底,对地层伤害小 悬砂能力特别强,砂比可高达悬砂能力特别强,砂比可高达液化汽压裂液 适用: 某些对水、残渣特别敏感的气层 特点: 悬砂能力较差 滤失大 费用高 配制困难酸基压裂液 适用: 碳酸盐储层 种类: 常规酸 稠化酸 冻胶酸 乳化酸(四 ) 压裂液添加剂 破胶剂 降滤剂 防膨剂 杀菌剂 表面活性剂 值调节剂 稳定剂二、压裂液的滤失性压裂液滤失机理1.滤饼与初滤失滤饼: 压裂液的造壁性和降滤剂共同作用的结果初滤失: 形成滤饼
16、前的滤失PwPvPcPs2.压裂液滤失的三个过程滤饼区的流动滤饼控制过程侵入区的流动压裂液粘度控制过程地层流体的压缩地层流体粘度及压缩性控制过程压裂液滤失系数 造壁性影响的滤失系数 压裂液粘度影响的滤失系数 地层流体的粘度和压缩性影响的滤失系数压裂液粘度影响的滤失系数Cv 假设: 压裂液为牛顿型液体且作线性层流流动; 压裂液呈活塞式侵入,即侵入段地层流体被顶替; 压裂液和地层岩石均不可压缩; 压差v为常数。evfvPKC2evfvPKC2170.0m2MPamPa.S滤失系数Cv LPKvevftCtPKvvevf12地层流体的粘度和压缩性影响的滤失系数Cc 假设: 地层流体可压缩,其压缩系数
17、为(等于常数); 为常数; 渗滤前缘的位置不随时间变化。滤失系数Cc 地层中的渗流方程为:tPKCyPf22边界条件:初始条件:cyysyPPPPc ,stPP0fcfccCKPCKPC135.0MPamPaSm2MPa-1tCyPKvcyyyycc造壁性影响的滤失系数Cw 假设: 滤饼的沉积厚度与通过缝壁的滤失量成比例关系,即,为累积滤失量与滤饼体积之比; 滤饼对压裂液的渗透率与其厚度的大小无关,亦即不随时间而变化; 滤饼内压裂液的渗滤流动服从达西定律。滤失系数Cw 采用试验确定 静态法: 无剪切,当剪切速率40S-1 时可用 动态法: 考虑剪切,通常剪切速率为170S-1数据处理tCtAm
18、AdtdVvtmVVwsp121AmAmCw005. 02数据处理 当P试验P真实时试验PPCC真实ww综合滤失系数 实际:PwPvPcPs sCcVVwCVwPPPPPPPPPP通常,用P代替PW,PV,PCfcCKPCC135.02efvPKCC2170.01试验3PPCCCww综合滤失系数的求得 调和平均法: 电容串联 压力平衡法: 非造壁性压裂液 造壁性压裂液调和平均法3211111CCCC压力平衡法 非造壁性压裂液 P=PV+PC将CV、CC求出 PV、PC 代入12212CCCCCV222112142CCCCCCCCCvvtCvvCyycve压力平衡法 造壁性压裂液P= Pw +
19、PV+PC)(42212322212313321CCCCCCCCCCC压裂液滤失性小结压裂液滤失机理压裂液滤失机理1.滤饼与初滤失2.压裂液滤失的三个过程压裂液滤失系数压裂液滤失系数1.造壁性影响的滤失系数2.压裂液粘度影响的滤失系数3.地层流体的粘度和压缩性影响的滤失系数4. 综合滤失系数三、压裂液的流动性质各类压裂液的流变曲线幂律液的视粘度摩阻计算各类压裂液的流变曲线r牛顿型液体r非牛顿型液体假塑性液体宾汉型液体屈服假塑性液体胀流型液体触变性液体流凝性液体粘弹性液体四、压裂液对储层的伤害及保护按压裂液作用位置分:地层基质伤害支撑裂缝伤害按流体性质分:液体伤害固体伤害压裂液滤饼和浓缩胶压裂液
20、对储层的伤害+压裂液在地层中滞留产生液堵+地层粘土矿物水化膨胀和分散运移产生的伤害+压裂液与原油乳化造成的地层伤害+润湿性发生反转造成的伤害+压裂液残渣对地层造成的损害+压裂液对地层的冷却效应造成地层伤害+压裂液滤饼和浓缩对地层的伤害 压裂液在地层中滞留产生液堵 在压裂施工中,压裂液沿缝壁渗滤入地层,改变了地层中原始含油饱和度,使水的饱度度增加,并产生两相流动,流动阻力加大。毛管力的作用致使压裂后返排困难和流体流动阻力增加。如果地层压力不能克服升高的毛细管力,水被束缚在地层中,则出现严重和持久的水锁。压裂液滞留的地层保护P降低压裂流体的表面张力P注入或帮助排液P改善压裂液破胶性能P减少压裂液在
21、地层中流动的粘滞阻力,加快压裂液在地层中破胶P强制排液,减少压裂液在地层的滞留时间地层粘土矿物水化膨胀和分散运移产生的伤害(桥堵) 粘土矿物与水为基液的压裂液接触,立即产生膨胀,使流动孔隙减小。松散粘附于孔道壁面的粘土颗粒与压裂液接触时分散、剥落,随压裂液滤入地层或沿裂缝运动,在孔喉处被卡住,形成桥堵,降低渗透率,从而引起伤害。粘土矿物膨胀和运移的地层保护在压裂液中添加(粘土稳定剂)利用高分子材料的长链对粘土颗粒表面的“包被”作用,阻止水分子进入采用油基压裂液压裂液与原油乳化造成的地层伤害 用水基压裂液压裂时,压裂液与地层原油由于油水两相互不相溶,原油中有天然乳化剂如胶质、沥青和蜡等,压裂时压
22、裂液的流动具有搅拌作用,因而当油水在地层孔隙中流动时就形成了油水乳化液。原油中的天然乳化剂附着在水滴上形成保护膜,使乳化液具有较高的稳定性。原油乳化的地层保护p慎用表面活性剂p使用优质压裂液,彻底破胶,减少压裂液残渣,降低破胶液粘度以及防止地层微粒”生成,消除油水界面稳定因素p在压裂液中使用优质破乳剂,消除压裂液进入地层后潜在的乳化堵塞 润湿性发生反转造成的伤害 润湿性是指岩石表面具有被一层液膜选择性覆盖的能力。对于砂岩油藏,岩石表面一般为亲水性,即优先被水润湿。如果由于表面活性剂使用不当,使润湿性发生反转,即将亲水性转为亲油性,则油相渗透率将大大降低。正常是水湿的地层变成油湿后,一般会降低油
23、相渗透率。 压裂液残渣对地层造成的损害 残渣对压裂效果的影响存在双重性,一是残渣在岩石表面形成滤饼,可降低压裂液的滤失,并且阻止大颗粒继续流入地层内。 压裂结束后,这些残渣返流堵塞填砂裂缝,降低裂缝导流能力 ;另一方面较小颗粒残渣,穿过滤饼随压裂液一道进入地层深部,堵塞孔隙喉道增强乳化液的界面膜厚度,难于破乳,降低地层和裂缝渗透率。 压裂液残渣的地层保护n加强现场质量控制n选用低水不溶物成胶剂和易降解破胶的交链剂n优选破胶体系,实现压裂液彻底破胶、水化压裂液对地层的冷却效应造成地层伤害 冷的压裂液进入地层,会使地层温度降低,从而使原油中的蜡及沥青等析出,造成地层伤害。此种伤害取决于地层原油的性
24、质、地层原始温度、地层降温幅度及地层渗透率等因素。原油含蜡量高,降温幅度大,地层渗透率低和地层原始温度低的油层,“冷却效应”引起的地层伤害就大.压裂液滤饼和浓缩对地层的伤害 在生产过程中滤饼阻碍地层流体向裂缝的流动,并且由于裂缝闭合,支撑剂嵌入,滤饼占据了部分以至整个支撑剂颗粒之间的孔隙,导致裂缝导流能力大大降低。压裂施工和裂缝闭合过程的压裂液滤失要导致交联聚合物在裂缝中的浓度升高即浓缩。对高度浓缩的压裂液,常规破胶剂用量不可能实现破胶降解,将会形成大量残胶,严重影响裂缝导流能力。压裂液滤饼和浓缩的地层保护o提高破胶剂用量o压裂施工结束后以小排量挤入滤饼溶解剂总 结r压裂液及其性能要求e压裂液
25、组成e压裂液性能要求e压裂液类型e压裂液添加剂r压裂液的滤失性r压裂液的流动性质r压裂液对储层的伤害及保护第三节 支撑剂及裂缝导流能力支撑剂性质及种类裂缝导流能力及其影响因素支撑剂的选择支撑剂颗粒的沉降基本概念d闭合压力d支撑剂颗粒大小d支撑剂颗粒形状d支撑剂砂堆孔隙度d支撑剂强度和硬度闭合压力闭合压力定义: 停泵后作用在裂缝壁面上欲使之闭合的力为闭合压力。计算:()()支撑剂颗粒大小支撑剂颗粒大小 支撑剂颗粒大小一般用筛析法确定,并且大多使用美国材料试验协会即标准。筛析法的筛孔表示方法通常有两种:一种是以每英寸长的孔数来表示,称之为目一种是以每英寸长的孔数来表示,称之为目或号;或号;另一种则
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