最新压裂液PPT课件

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1、压裂液主 要 内 容制约低渗透油藏高效开采的关键因素国外水力压裂技术的新进展破胶液残渣粒度与孔喉直径对比Davg=103.70umD50=101.30umDmax=116.00umDavg=11.59um D50=0.109umDmax=10~100umParticleDiameterofUnbrokenGel,um破胶液残渣粒度大于孔喉直径,无颗粒侵入伤害!2、天然裂缝伤害:残渣、冻胶残渣堵塞天然裂缝,降低裂缝渗透率;破胶剂难以进入天然裂缝,冻胶破胶不彻底,增加油气渗流阻力。3、填砂裂缝伤害:滤饼、残渣支撑剂嵌入滤饼降低填砂裂缝导流能力;残渣堵塞裂缝孔隙。压裂液残渣伤害实验研究压裂液浓度

2、伤害对比:CarboPro20/40支撑剂4.支撑剂嵌入实验研究10Kg/m2铺砂浓度实验结果贵阳林海30/60目陶粒嵌入实验新工艺清水压裂及其进展新材料高强度超低密度支撑剂(ULW)主要内容国外水力压裂技术的新进展所谓的清水压裂,除了早期用清水不带砂外,多数是用化学处理剂,如减阻剂、活性剂、防膨剂处理过的清水或线性胶,这种水也常常称作滑溜水(slickwater-frac)。作业中带有少量砂的,但也有加砂量较多的,砂比常为3.5%。用水量多,排量大是它们的共性,至于造缝导流能力的大小与储层物性有关。2、新工艺-清水压裂技术及其进展低渗透油气藏高效开采的关键:降低压裂液对地层的伤害!降低开

3、采成本!清水压裂技术清水压裂技术的发展历程两个砂岩地层的应用效果对比清水压裂对致密气藏伤害评价清水压裂增产机理及适应性压裂液返排监测技术70年代中期,在俄克拉荷马西北的密西西比裂缝性石灰岩地层进行了有规模的清水压裂;用大量的清水,每分钟排量为8—12方,砂比为1.75%,由于砂量及砂比都较低,难以长期支撑形成的裂缝。1986至1987年在吉丁斯油田(澳斯汀白垩石灰岩地层)进行了清水压裂,基质岩石的渗透率为0.005至0.2毫达西,地层厚度为50至500英尺。压裂后,油井从平均日产油0.64方增加至6.4方。压裂规模平均2400方清水,排量平均7方,平均用浓度7.5至15%的盐酸500方。清

4、水压裂技术新进展1988年联合太平洋能源(UPR)公司在其第一口水平井中也进行了清水压裂,在作业中使用了蜡珠作为分流剂。95年以后,广泛应用于裂缝性致密砂岩气藏;提出了冻胶与滑溜水联合的混合清水压裂技术。1995年UPR公司-东得克萨斯盆地棉花谷致密、低渗砂岩地层施工概况:泰勒段砂岩,对150口井进行了250次的清水压裂储层情况:渗透率0.001至0.05毫达西无论纵向上和横向上都非常不均质,纵向上砂-页岩交替,砂层总厚为1000到1500英尺清水压裂技术应用实例1压裂工艺:采用大量清水与少量的化学剂(降阻剂、活性剂、防膨剂等)20/40目的Ottawa砂子,总砂用量在2273公

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