2010水力喷射分段压裂技术研究与应用.ppt
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1、水力喷射分段压裂技术研究与应用李根生李根生 田守嶒田守嶒中国石油大学中国石油大学(北京北京)油气资源与探测国家重点实验室油气资源与探测国家重点实验室石油工程教育部重点实验室石油工程教育部重点实验室20102010年年8 8月月China University of Petroleum汇报提纲一、前言一、前言二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数 水力喷射分段压裂机理水力喷射分段压裂机理 管内和环空水力参数计算管内和环空水力参数计算 孔眼压力分布数模与物模孔眼压力分布数模与物模 水力射孔孔眼应力与起裂水力射孔孔眼应力与起裂 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验三
2、、水力喷射分段压裂工具研制三、水力喷射分段压裂工具研制四、现场施工工艺设计与应用四、现场施工工艺设计与应用五、经济效益与应用前景五、经济效益与应用前景1.1 1.1 问题的由来问题的由来 压压裂裂改改造造是是油油气气井井特特别别低低渗渗增增产产的的主主要要措措施施,占占石石油油储储量量252530%30%产产能能由由压压裂裂增增产产。美美国国约约40%40%油油井井、70%70%新新气气井井是是压压裂裂投投产。世界范围内,压裂增产比例越来越高产。世界范围内,压裂增产比例越来越高。低低渗渗起起裂裂压压力力和和驱驱动动压压力力高高,裂裂缝缝起起裂裂位位置置及及扩扩展展方方向向难难以以控控制制,直直
3、接接影影响响压压裂裂效效率率和和成成功功率率,世世界界性性难难题题。国国家家863863计计划划支支持持,水水力力射射孔孔应应力力分分布布、起起裂裂压压力力、扩扩展展方方向向、射射流流定定向向射孔射孔/分段压裂参数与工艺技术研究。分段压裂参数与工艺技术研究。水水平平井井快快速速发发展展,研研究究水水平平井井分分段段改改造造、完完井井工工具具与与技技术术。自主的水力射孔自主的水力射孔/分段分段/压裂一体化技术,成功应用压裂一体化技术,成功应用2020多井次。多井次。一、前一、前 言言一、前一、前 言言6060年代末年代末7070年代初,美国年代初,美国NSFNSF资助了一项庞大的研究计划,资助了
4、一项庞大的研究计划,寻求一种高效的寻求一种高效的切割破岩切割破岩方法方法,提出并试验了提出并试验了2525种新方法,种新方法,电火花、激光、火焰、等离子体、电化学、高压水射流等,电火花、激光、火焰、等离子体、电化学、高压水射流等,最后一致公认最可行有效的是最后一致公认最可行有效的是高压水射流高压水射流破岩方法。破岩方法。高压水射流技术是近二、三十年来发展起来的一门新技术,高压水射流技术是近二、三十年来发展起来的一门新技术,正越来越广泛地应用于煤炭、石油、化工、冶金、船舶、航正越来越广泛地应用于煤炭、石油、化工、冶金、船舶、航空、交通、建筑等工业部门,用以清洗、除垢、切割、破岩空、交通、建筑等工
5、业部门,用以清洗、除垢、切割、破岩等,提高工效,降低成本,减轻劳动强度,改善工作环境。等,提高工效,降低成本,减轻劳动强度,改善工作环境。近年来,出现超高压射流、空化射流、自振空化射流、磨料近年来,出现超高压射流、空化射流、自振空化射流、磨料射流等新型射流技术。射流等新型射流技术。一、前一、前 言言油气井工程油气井工程一一.提高射流井底效率提高射流井底效率二二.自振空化射流钻头钻井自振空化射流钻头钻井三三.水力脉冲空化射流钻井水力脉冲空化射流钻井四四.超高压射流辅助破岩钻井超高压射流辅助破岩钻井五五.旋转射流钻径向水平井旋转射流钻径向水平井六六.连续管洗井与小井眼钻井连续管洗井与小井眼钻井七七
6、.煤层气与储气库洞穴技术煤层气与储气库洞穴技术完井和增产处理完井和增产处理八八.旋转射流处理近井地层旋转射流处理近井地层九九.磨料射流射孔割缝增产磨料射流射孔割缝增产十十.高压水射流深穿透射孔高压水射流深穿透射孔十一十一.水力喷射定向水力喷射定向/分层压裂分层压裂十二十二.水力喷射深穿透水平井水力喷射深穿透水平井十三十三.水平井旋转射流冲砂洗井水平井旋转射流冲砂洗井十四十四.自激波动注水技术自激波动注水技术十五十五.高油气比井射流增效高油气比井射流增效19981998年,年,SurjaatmadjaSurjaatmadja提出水力喷射提出水力喷射压裂方法,并应用于水平井压裂。压裂方法,并应用于
7、水平井压裂。(1)机械分段压裂)机械分段压裂(2)限流法分段压裂)限流法分段压裂(3)砂塞、暂堵剂或液胶塞)砂塞、暂堵剂或液胶塞 (4)水力喷射分段压裂)水力喷射分段压裂 减少施工风险、降低伤害、减少施工风险、降低伤害、提高施工可控性提高施工可控性特别适合分段、分层作业,无须机械封隔。特别适合分段、分层作业,无须机械封隔。准确造缝、有效隔离、一趟管柱多段压裂。准确造缝、有效隔离、一趟管柱多段压裂。水力喷射分段压裂水力喷射分段压裂(HJF)是集射孔、是集射孔、压裂、隔离一体化的增产措施,专用压裂、隔离一体化的增产措施,专用喷射工具产生高速流体穿透套管、岩喷射工具产生高速流体穿透套管、岩石,形成孔
8、眼,孔眼底部流体压力增石,形成孔眼,孔眼底部流体压力增高,超破裂压力起裂,造出单一裂缝高,超破裂压力起裂,造出单一裂缝一、前一、前 言言1.1 1.1 问题的由来问题的由来控制环空流量保持合适的环空压力至为关键控制环空流量保持合适的环空压力至为关键(补偿井眼漏失、补充裂缝、维持压力)(补偿井眼漏失、补充裂缝、维持压力)射孔过程:射孔过程:Pv+PhPv+Ph FIPFIP,起裂起裂 射流卷吸井底液流产生的推进压力射流卷吸井底液流产生的推进压力可达到约可达到约2.0MPa2.0MPa 环空压力环空压力 FEPFEP,井筒其它部位不起裂也,井筒其它部位不起裂也不会使先前的裂缝扩展。环空压力与推进不
9、会使先前的裂缝扩展。环空压力与推进压力叠加超过压力叠加超过FEPFEP,裂缝持续延伸,裂缝持续延伸 调整环空压力,适应不同地层压裂调整环空压力,适应不同地层压裂射流孔口抽吸作用,强化封隔效果射流孔口抽吸作用,强化封隔效果1.2 水力喷射分段压裂机理水力喷射分段压裂机理一、前一、前 言言汇报提纲二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数 水力喷射分段压裂机理水力喷射分段压裂机理 管内和环空水力参数计算管内和环空水力参数计算 孔眼压力分布数模与物模孔眼压力分布数模与物模 水力射孔孔眼应力与起裂水力射孔孔眼应力与起裂 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验压裂液压裂液喷射
10、压裂工喷射压裂工具具喷砂射孔参喷砂射孔参数效率数效率喷射起裂及喷射起裂及水力封隔水力封隔 关键技术难点:关键技术难点:喷砂射孔参数及效率喷射起裂、水力封隔喷射压裂工具(喷嘴)低伤害抗剪切压裂液连连续续资资助助2008ZX05045-003国家重大专项示范专题大牛地气田连续分层压裂工艺技术研究2009ZX05009-04A国家油气重大专项专题水力射孔与分段压裂一体化改造增产技术42006AA06A106-05国家863计划课题连续管技术与装备-射流增产技术研究5350774089国家自然科学基金项目高压水射流喷射压裂机理研究62005AA615020国家863计划滚动课题高压水射流辅助定向压裂技
11、术22002AA615090国家863计划课题高压水射流辅助水平井定向压裂研究1批准号批准号项目来源项目来源项目名称项目名称序号序号二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数1 1 水力喷射分段压裂机理水力喷射分段压裂机理 射孔过程流场速度矢量射孔过程流场速度矢量压裂过程压裂过程流场速度矢量流场速度矢量2.1 水力喷射分段压裂机理水力喷射分段压裂机理二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数喷射排量和射流冲击力计算喷射排量和射流冲击力计算 管内流体压降损失计算管内流体压降损失计算 环空流体压降损失计算环空流体压降损失计算2.2 2.2 管内和环空水力管内和环
12、空水力参数计算参数计算不同排量环空压耗与井深关系曲线不同排量环空压耗与井深关系曲线不同排量环空压耗与井深关系曲线不同排量环空压耗与井深关系曲线二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数2.3 2.3 孔眼内速度及压力分布计算孔眼内速度及压力分布计算套管壁孔径套管壁孔径10mm、喷射压力、喷射压力40MPa孔眼最大直径孔眼最大直径100mm、孔深、孔深500mm 套管壁孔径套管壁孔径15mm、喷射压力、喷射压力45MPa孔眼最大直径孔眼最大直径100mm、孔深、孔深500mm二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数1.喷嘴直径在37mm、喷距在070mm内调
13、节;2.模拟孔眼长度在600mm内有级调节,每级长度40mm,套管孔径1020mm3.可测量孔眼壁面压力和轴心压力随喷嘴压力、排量、喷距、直径、围压等分布 4.还可模拟“环空加液、射孔裂缝渗流”物理过程。2.4 2.4 孔眼内速度及压力分布实验孔眼内速度及压力分布实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数2.4 2.4 孔眼内速度及压力分布实验孔眼内速度及压力分布实验4mm喷嘴在入口压力为25MPa时,不同围压下,相差4.720。4mm喷嘴在入口压力为30MPa时,不同围压下,相差4.3 20数模与物模对比数模与物模对比二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机
14、理与参数2.5 2.5 水力射孔孔眼应力分布水力射孔孔眼应力分布 1 1 水力射孔孔眼应力分布模型水力射孔孔眼应力分布模型 假假设设地地层层为为均均质质、各各向向同同性性、线线弹弹性性体体,水水力力射射孔孔井井壁壁上上的的三个主应力分量为:三个主应力分量为:二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数1 1 裂缝起裂和扩展模型裂缝起裂和扩展模型 最最大大拉拉应应力力破破坏坏准准则则,井井壁壁某某平平面面最最大大张张应应力力达达到到井井壁壁岩岩石石张张性性破破裂裂压压力力(抗抗张张强强度度)时时,就就会会在在该该平平面面起起裂裂,逐逐渐渐延延伸伸,依此可计算破裂压力。孔眼井壁上局
15、部主应力最大值为:依此可计算破裂压力。孔眼井壁上局部主应力最大值为:拉伸区内裂缝以角度拉伸区内裂缝以角度方向扩散:方向扩散:2.6 水力射孔孔眼中裂缝起裂和扩展 二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数RFPA(Rock Fracture Process Analysis)软件 水平井中不同射孔参数、加载速度、水平井中不同射孔参数、加载速度、地应力等条件下压裂时的起裂压力变地应力等条件下压裂时的起裂压力变化规律以及裂缝扩展情况;化规律以及裂缝扩展情况;改变孔眼直径、孔眼长度、孔眼轴线改变孔眼直径、孔眼长度、孔眼轴线和最大水平主应力夹角、压裂液加载和最大水平主应力夹角、压裂液
16、加载速度、垂直速度、垂直/水平应力比值水平应力比值 2 定向喷射对起裂压力影响数值模拟定向喷射对起裂压力影响数值模拟2.6 水力射孔孔眼中裂缝起裂和扩展 二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数3 水力射孔直径和深度对起裂压力影响水力射孔直径和深度对起裂压力影响孔径越大,泵注排量越大,孔内流动阻力减小,起裂压力降低孔径越大,泵注排量越大,孔内流动阻力减小,起裂压力降低射孔长度增大,有利于裂缝沿射孔方向延伸和扩展,且裂缝延伸压力降低。射孔长度增大,有利于裂缝沿射孔方向延伸和扩展,且裂缝延伸压力降低。2.6 水力射孔孔眼中裂缝起裂和扩展 二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷
17、射分段压裂机理与参数4 定向喷射角度对起裂压力影响定向喷射角度对起裂压力影响随射孔方向与最大水平主应力方向夹角的增大,起裂压力增加;随射孔方向与最大水平主应力方向夹角的增大,起裂压力增加;平行于最大水平主应力方向射孔,破裂压力最低,有助于辅助压裂。平行于最大水平主应力方向射孔,破裂压力最低,有助于辅助压裂。2.6 水力射孔孔眼中裂缝起裂和扩展 二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数2.7 定向喷射对起裂压力影响实验实验装置示意图实验装置示意图1.实验装置和方法实验装置和方法二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数2.实验结果分析实验结果分析起裂压力随射
18、孔直径和射孔深度增加而降低,射孔深度由起裂压力随射孔直径和射孔深度增加而降低,射孔深度由30mm变到变到50mm,起裂压力由起裂压力由29.21MPa降到降到25.77MPa,下降,下降11.8。2.7 定向喷射对起裂压力影响实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数起裂压力起裂压力/时间时间-夹角夹角 2.实验结果分析实验结果分析随随角增加,起裂压力和起裂时间角增加,起裂压力和起裂时间都随之增加,且改变都随之增加,且改变角时,裂缝角时,裂缝总是在射孔端部开裂、扩展,从而总是在射孔端部开裂、扩展,从而避免裂缝在近井地带转向避免裂缝在近井地带转向。随随角由角由900降到降到
19、00,起裂压力,起裂压力由由30.2MPa下降到下降到25.8MPa,降降低低4.4MPa,降幅降幅14.5%2.7 定向喷射对起裂压力影响实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数3.地面实验观察地面实验观察定向水力射孔容易实现射孔方向与最大水定向水力射孔容易实现射孔方向与最大水平主应力方向一致,降低破裂压力和裂缝平主应力方向一致,降低破裂压力和裂缝延伸压力,控制裂缝在近井地带转向,起延伸压力,控制裂缝在近井地带转向,起导向孔作用,有利于产生单翼或双翼裂缝,导向孔作用,有利于产生单翼或双翼裂缝,特别为低渗改造、提高压裂效率和成功率特别为低渗改造、提高压裂效率和成功率提供
20、有效手段提供有效手段。2.7 定向喷射对起裂压力影响实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数磨料射流原理,切割套管和射孔磨料射流原理,切割套管和射孔0.70.71.0m1.0m,穿透污染带,松弛地层,避免二,穿透污染带,松弛地层,避免二次污染次污染,为压裂创造良好井下环境为压裂创造良好井下环境。国内国内60607070年代拉丝模水力喷砂射孔。年代拉丝模水力喷砂射孔。机理、参数、喷枪结构材质、工艺优化机理、参数、喷枪结构材质、工艺优化2.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验高压纯水射流切割钢铁和钢筋混凝土高压纯水射流切割钢铁和钢筋混凝土等,压力极高
21、,等,压力极高,7007001000MPa1000MPa。磨料水射流(磨料水射流(AWJAWJ):在水射流中混:在水射流中混入一定数量磨料微粒,磨粒质量大且入一定数量磨料微粒,磨粒质量大且锋利,锋利,202030MPa 30MPa 即切割金属。即切割金属。二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数 根据水动力学动量根据水动力学动量-冲量原理,固体颗粒受水载体加速,冲量原理,固体颗粒受水载体加速,高速冲击套管和岩石,产生切割作用。高速冲击套管和岩石,产生切割作用。2.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机
22、理与参数影影响响因因素素 流体参数流体参数 射流压力 喷嘴直径 喷嘴型式 射流功率 流速 流量 流体性质 射流反冲力 磨料参数磨料参数 磨料类型 磨料流量 磨料粒度 混合管直径 工况参数工况参数 进给速度 靶距(喷距)流道数 入喷射角 切割体积 切深或切宽 比能 靶件参数靶件参数 靶件强度 靶件硬度 靶件孔隙度 靶件渗透率1.1.压力压力2.2.排量排量3.3.磨料类型磨料类型4.4.磨料浓度磨料浓度5.5.磨料粒度磨料粒度6.6.岩性岩性7.7.围压围压8.8.时间时间实实验验参参数数2.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分
23、段压裂机理与参数实验装置与方法实验装置与方法高压泵组高压泵组磨料射流实验装置磨料射流实验装置磨料加砂系统磨料加砂系统磨料加砂系统磨料加砂系统喷嘴喷嘴岩样岩样2.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数实验装置与方法实验装置与方法2.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数套管喷套管喷孔形状孔形状 天然砂岩岩样喷孔形状天然砂岩岩样喷孔形状 0.4-0.6mm压压力力影影响响排排量量影影响响磨磨料料类类型型影影响响磨磨料料粒粒度度影影响响2
24、.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数1530min磨磨料料浓浓度度影影响响喷喷射射时时间间影影响响岩岩性性影影响响2.8 2.8 水力喷射射孔参数优化实验水力喷射射孔参数优化实验二、水力喷射分段压裂机理与参数二、水力喷射分段压裂机理与参数三、水力喷射压裂工具设计研制三、水力喷射压裂工具设计研制(1 1)喷射压裂工具整体方案设计)喷射压裂工具整体方案设计(2 2)滑套设计研制)滑套设计研制 1)滑套结构设计、材料优选、研制加工 2)各级滑套与喷枪本体之间滑动密封设计(3 3)喷枪喷嘴及防溅体设计研制)喷枪喷嘴及
25、防溅体设计研制 1)喷枪本体结构设计研制 2)喷嘴结构设计、布置方案、材料与加工 3)防溅体参数设计与加工(4 4)单向阀、扶正器、多孔管等配套附件)单向阀、扶正器、多孔管等配套附件(5 5)二级滑套销钉连接方案设计)二级滑套销钉连接方案设计 1)滑套和喷枪销钉连接方案设计 2)销钉材料优选及加工水力喷射压裂工具是实现水水力喷射压裂工具是实现水力喷射压裂工艺的关键之一力喷射压裂工艺的关键之一喷射器本体三、水力喷射压裂工具设计研制三、水力喷射压裂工具设计研制本体总长660mm、最大外径108mm,适用于51/2“95/8“套管每级喷枪68只喷嘴,喷嘴直径 5.06.0mm,相位角60材料和处理:
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