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相似文献
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1.
牛旭 《化工管理》2013,(8):66-66
所谓压裂酸化就是指使地层形成裂缝或者是在原有地层裂缝的基础上,对地层进行挤压处理的工艺。压裂酸化一般可以划分为两个方面,即前置液酸压和普通酸压。压裂酸化作为一种主要的增产措施,在国内外各大油田中被广泛采用,现在已经开始成为一种比较重要的完井手段。但压裂酸化也并不就是完美无缺的。近年来,随着各个油田井次的增多,这种技术越来越显示出它的不足与问题,与此同时,对压裂酸化进行诊断的技术也已经不适应现有的发展要求,在此背景之下,我们迫切需要创造、开发出更多更好的诊断压裂酸化效果的技术,并对压裂酸化这一工艺的设计进行必要的分析。鉴于此,本文就拟从压裂酸化诊断技术以及压裂酸化的设计两个角度出发,对这一问题进行分析。  相似文献   

2.
酸化压裂在油气田开发中有着重要的作用,是目前我国油田增产增注的主要工艺之一。酸化压裂主要依靠一些酸性化学溶蚀以及地层挤酸等方式,增加地表渗透的措施。近几年来,随着我国油气田开发技术不断的成熟,碳酸盐储层中酸化压裂也不断得到相应重视,并逐渐得到推广。但由于受一些因素影响,盐酸盐岩储层渗透率不够高,加之酸化压裂工艺成本较高,严重影响我国油气田的开发发展。  相似文献   

3.
基于酸化压裂技术,在分析其基本原理的基础上,阐述了该技术在当前油气田开发应用中存在的困难,并对前置液酸化压裂技术、交替注入压裂液、酸液技术以及闭合酸压技术的具体应用方法进行了深入的分析与探讨,得出了该技术在油气田开发中具有良好应用效果,可为行业带来理想收益的结论。  相似文献   

4.
基于姬塬油田延长组油井压裂投产的特点,从地质特征分析入手,对可能造成储层伤害的潜在风险进行了分析。研究结果表明:姬塬油田延长组储层粘土矿物含量高、孔喉细微是主要的潜在伤害因素,注入水与地层水、储层岩石不配伍形成有机垢加剧了储层伤害,压裂改造过程中压裂液滤失滞留、水不溶物、破胶残渣对储层造成不同程度的伤害。根据不同的伤害机理分析探讨了解决对策,现场应用了酸化、前置酸压裂、酸蚀多缝体积压裂及高黏强溶蚀酸转向酸化4种工艺,整体改造取得了较好的增油效果,对姬塬油田提高稳产水平和开发效益具有重要意义。  相似文献   

5.
石油工程机械公司四机厂为中国石油海洋工程有限公司制造了国内首套2000HP型海洋酸化压裂机组,成功填补了我国在海洋酸化压裂橇装设备研制方面的空白。 今年初,石油工程机械公司四机厂获得委内瑞拉6套大配套不压井产品的生产订单,产品包括陆用和湖用两种。 不压井作业装备,是在井口有压力的工况下,不放喷、不处理压力进行作业的特殊装备,能有效避免常规压井施工对油气藏储层产生的损伤,降低生产成本,提高油气采收率。  相似文献   

6.
为了提高石油、天然气的产量,压裂技术的运用是必不可少的。本文将就酸化压裂技术在油气田开发中的应用展开探讨。  相似文献   

7.
随着我国经济的迅速发展,我国对能源的需求越来越大。因此,我国加大了对气田的开采力度,在其中也发现了很多不同类型的油气。致密砂岩气作为其中的主要类型,需要对其进行开发,应该采取压裂的方式。在刚开始对气田进行开采的时候,利用压裂技术能够在很大程度上提高单井的产量,但是随着开采的不断深入,油气层中的储层类型也变得更加多样化,导致压裂技术在后期的开采过程中得不到理想的效果。而且在随着国家倡导环保意识,以及成本的压力的增加,我们应该对致密砂岩气压裂工艺进行深入分析,了解其现状,并对其进行不断的优化和完善。  相似文献   

8.
庆深气田气藏储层埋藏深、储集空间复杂多样,属于低孔、低渗储层.随着勘探程度的不断加深,勘探难度也越来越大,通常需压裂改造提高单井产能.大量现场试验证明,在多种压裂工艺中封隔器分层+套管注入压裂工艺更加适用于庆深气田.该技术降低了施工摩阻和地面泵压,改造规模较大,压后增产效果显著.但压后采用套管排液求产流速低,容易导致井简易积液,建议更换较小直径的管柱排液求产.  相似文献   

9.
致密油藏储层低孔,低渗、超低渗的特点使得只有采用大规模的体积压裂改造和对应的助排措施才能达到有效生产的目的。而在压裂改造后采用常规的助排剂提高采收率仍然存在致密砂岩油藏纳米级孔喉流动困难,并且生产产量递减快的特点。针对上述问题,提出了纳米压驱复合液压裂驱采一体化的技术思路,在压裂施工过程伴随压裂液注入纳米压驱复合液,增大储层改造体积同时一并改善致密储层流体的可流动性,具有较好的推广前景。  相似文献   

10.
随着经济社会的不断发展与进步,我国石油开采工程在经济工程中所占的比重越来越大,与此同时,石油开发技术也在不断进步,体积压裂技术作为石油开采中的重要技术,在油田低渗透油藏勘探中具有举足轻重的重要地位.本文主要分析了体积压裂技术在石油开发中的重要应用,以期对石油开采工作有所帮助.  相似文献   

11.
蒋廷学 《中国石化》2014,(11):60-61
工程院储层改造研究所研发的创新技术,使中国石化页岩气压裂20口井322段、致密油气27口井156段、压裂施工创造了多项施工纪录,焦页1HF井首次获得重大商业性发现。中国石化石油工程技术研究院储层改造研究积极开展新工艺、新材料、新工具、裂缝监测与评价技术研究,先后承担了"页岩气网络压裂机理及设计方法研究""致密砂岩丛式水平井分段压裂优化设计研究"等50余项科研项目,经过近5年潜心研发,形成了页岩油气和致密油气水平井分段压裂设计方法、水力喷射工具、  相似文献   

12.
井下作业是四川石油管理局的支柱产业,压裂酸化是井下作业主管业务。文章在阐明压裂酸化技术优势的基础上,对影响技术发展的瓶颈问题进行了深入剖析,提出了解决的对策  相似文献   

13.
连续油管定点喷射酸压是一种综合集水力喷砂射孔、水力压裂和水力隔离等多种工艺一体化的新型水力压裂技术。与常规水力压裂相比,连续油管定点喷射酸压具有作业程序简单、施工周期短、作业过程安全可靠等特点。塔里木和田河气田3口水平井通过定点喷射酸压改造取得良好的效果,单井产量明显提高。  相似文献   

14.
冀东南堡油田某区块沙一段为高温(160℃)、特低渗油藏,突出的地质特征是非均质性强,油层多且单层薄,物性差,敏感性中等偏强,在钻井、完井、采油及后期修井作业中储层污染严重,产量下降快。[6]为彻底解除地层污染,恢复油气井正常生产,研制形成了超高温低渗透砂岩储层复合酸深部酸化技术。针对重度污染储层,采用快反应的低浓度土酸与一种或几种缓速酸形成的复合酸做为主体酸,在低浓度土酸快速解除近井污染的同时,利用缓速酸穿透距离长的特点,对储层深部污染进行解堵,最大程度恢复储层渗透率,最大限度恢复油气井产能,该项研究成果达到国内领先水平。现场应用3井次,有效率100%,目前已累计增油30345吨,取得了良好的效果。  相似文献   

15.
环江地区地表水矿化度高压裂液体难以配制,长8储层厚度大,物性差且泥质含量高。通过多项地应力和岩石力学测试,引入体积压裂技术,阐述了定向射孔多缝压裂和注水井酸化等方面储层改造技术的适用性,并强调了施工操作的关键工序,指明了提高单井产量的方向。为了缩短建井周期、增强新工艺新技术推广应用,推行了联作工艺规避井下风险,提高新井时率,从而实现了深层位的高效开发。  相似文献   

16.
作为一种特殊的油气田,低渗透性油气田的地质结构比较复杂,开发难度较大,是当前石油开采工作的一大难题.近年来,随着油气田开发与开采规模的增大,社会各界对低渗砂岩储层钻井完井液技术也进行了深入的研究.本文基于我国当前低渗透性油气田的开发现状,对低渗砂岩储层无粘土防水锁钻井完井液技术、低压低渗砂岩储层泡沫钻井液技术及中高压低渗砂岩储层自解堵钻井液技术这三项技术进行了分析,以期深化低渗砂岩储层钻井液技术与应用的研究,构建完善的油气层钻井完井液保护体系.  相似文献   

17.
陈钉钉 《化工管理》2022,(16):83-86
针对油气田开发过程中储层堵塞,产能下降等问题,各大油田开展了酸化解堵技术。而该技术的应用因地区和储层特征的不同效果差异较大,为此开展了各大油田酸化解堵处理药剂和液体体系的应用现状和效果分析,同时对酸化解堵设计方案和工艺优化进行了比较,总结了目前酸化解堵技术应用面临的难题和发展方向,为今后该技术在油气田开发过程中高效应用提供了理论方向。  相似文献   

18.
刘铭初 《化工管理》2022,(33):38-40
油气田开发是一个较为危险的过程,任何操作失误都有可能引起安全事故,因此需要应用安全、有效的技术手段。酸化压裂技术是油气田开发时所应用的主要技术手段,对维持开发安全性、高效性是十分必要的。这也就要求企业在开发过程中,必须科学利用酸化压裂技术,减少油气田开发可能存在的问题。文章将结合实际情况,对油气田开发中酸化压裂技术的有效应用进行详细分析。  相似文献   

19.
姬塬油田辽阳油区的长6油层为含油富集区,但是开采难度大,主要表现为储层压不开现象,针对这些难题,本文通过室内实验找到了储层压不开原因分析,确定了前置酸压裂的方案和新的压裂施工参数,使用特定配方的前置酸进行现场施工,获得了理想的效果,为该区域长6油层的开发提供了新的解决思路,并获得了良好的效益。  相似文献   

20.
随着科技的发展和社会的进步,日益增长的能源需求已在油田低渗透油藏勘探和开发突破性的角色地位,分享会越来越大,对于这种类型的油田,只有应用主导体积压裂技术能发展顺利。体积压裂技术充分应用在石油开发中,只意味着低渗透油藏有大量的储量和产量。体积压裂技术作为开发低渗透油气藏的重要技术,在开采中占有很大的地位,本文从体积压裂技术的概述出发,对体积压裂技术的应用做了有关研究,旨在为石油开采提供参考。  相似文献   

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