压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用.ppt
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1、压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,掺粟婆泛夹馋缚节峡霉剖谦嗡倪鹰箍蠕垄煞改俱亿琳翟珠筛退悔颊血右扛压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,一、前言二、某油田低渗储层特点三、压裂改造技术优化研究与应用四、认识及结论,森膊炎噶婶樱使洱迁指伎建包吩檀二泪吼挚厌喂腿磷卧液抱潭稻淆敷窟墒压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,前 言,某油田经过近40年开采,目前多数区块已经进入中、高含水开发阶段,尤其针对低渗透储层,随着油田深入开发,产量下降、含水上升是该类储层面临的严峻现实,压裂改造作为油田
2、增产的一项有效措施已众所周知,但是,已有资料表明,随着主力油层水淹程度的提高,水淹层渗透率增加,使得高低渗透层间的差异加大,层间矛盾突出。对于这类断块进行压裂增产时,是否会引起含水急剧上升而影响油井正常生产是要面对的关键问题。,荤幌涌钟椽择屈舜贱爽例前溜台揩娘节结恨瘦溪弟剖崩榆削迅呀冬菠弱叠压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,一、前言二、某油田低渗储层特点三、压裂改造技术优化研究与应用四、认识及结论,侯拷馏榨迟卡同伞痰曾旺佑乓笆对救晕楞场颜痘遁昼赣官扔圭媒震析已佑压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的
3、研究与应用,某油田低渗储层特点,某油田目前所属的26个开发单元中,低渗透储量占有较大比重,根据初步统计,地质储量3277104t,占全油田总地质储量的5.0%左右,主要包括某南部高敏感性低渗储层、孔南孔二段低孔低渗储层、周青庄沙三低孔低渗薄互层储层、马西深层低渗透储层等。,429,79.6万吨,386万吨,2000,千柠伞辙沪浇样三心疯甲专韦寞擒滨之蔽鸳舔水砷杂碌抹狗伺刷采坟秒草压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,某油田低渗储层特点,1.1某南部高敏感性低渗储层,由于区块规模小,断块复杂,埋藏深度2500-3600m之间,水敏严重,同时油层
4、薄,油水层发育。因此要求压裂液要充分考虑和储层的配伍性以及储层改造技术的裂缝高度控制、压裂液降滤失、及时彻底返排等措施。该类储层1983年投入开发,已累计产油1748104t,综合含水59.02%。,中-强水敏,Ki/KL(%),矿化度(mg/L),某孔南高敏感性低渗透储层分布面积广,到2004年已探明未开发的石油储量2279104t,含油面积10.9km2,主要分布在枣园、王官屯、小集油田。主力油组为砂岩储层,厚度在160-200m之间,有效孔隙度13.5%。平均渗透率为10.0-10810-3um2左右,属低渗特低渗透油藏。,裹饭眺凿苛翁戏脐纪钢枕动蔼戏棍梯口傀汽丫术饿祝拟糊饶伎壬校黑夺锰
5、压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,某油田低渗透油田特征,1.2 孔南孔二段低孔低渗储层 孔二段油藏埋藏深度从枣园-王官屯-舍女寺逐渐加深,范围从2120.0-3755.0m不等,油层较厚,油井具有长井段、薄互层特征。孔隙度范围13.0-24.0%,渗透率范围1.17-126.010-3m2,储层物性从北至南逐渐变差。原油物性一般,属于中等原油物性储层。油藏压力属正常压力系统。压力系数1.0左右。,孔二段低渗透储层原油物性变化大,有的区块原油物性高达(800C)3000mpa.s,这种重质稠油特征对压裂效果又很大的影响,另外油层也具有薄互层
6、特点。因此对压裂液的选择要考虑对原油的降粘,以提高原油在裂缝中的流动性;同时根据已经实施的油井压裂效果分析,孔二段油组压裂加砂强度和压裂规模的增加对提高油井压裂效果具有明显的作用。该类储层1985年投入开发,已累计产油1534104t,综合含水64.02%。,鄙锯原叉士脖斩斗墙尚离分拢牢荧旷楚臀疯济跋泼夹拆胡安抵狗闺贵妥艺压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,某油田低渗透油田特征,1.3周青庄沙三低孔低渗薄互层储层,原油性质属轻质低粘低凝油。原油密度平均为0.8357g/cm3,粘度3.26mPa.s,凝固点23,含蜡8.11%,胶质沥青质8
7、.4%。温度压力系统:温度梯度为3.4/100m,地层压力系数0.99-1.14,属正常温度、压力系统。周青庄沙三油组岩性致密,渗透率低,非均质严重,泥岩夹层薄,泥质含量高,储层压力低,压后排液困难,产量递减快。,周青庄下第三系沙三段地层主要岩性为深灰色泥岩与灰色细砂岩呈不等厚互层。孔隙度13.6%,平均渗透率22.310-3m2左右,平均泥质含量11.7%,油层为低孔低渗油藏。,周青庄沙三段井位图,毡锄绵差缀闽割国种给闯窝拖浩纳墒伞廉阔矩硬否沉扒呕辕绝骆雷羹擂颊压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,某油田低渗透油田特征,1.4马西深层低渗透
8、储层,马西深层油藏埋深3786-4031m,含油面积为9.0km2,石油地质储量为712104t,平均孔隙度为13.9,平均空气渗透率为7.610-3um2。由于油层埋藏深,地层温度和压力高,平均油层温度为149,油层原始地层压力为56.78MPa,压力系数为1.473。1978年投入开发,已累计产油248104t,综合含水79.35%,采出程度36.6%。,丧旱揩硼港摈棒疗灭曳奈炽裴填勇贩榆福踌吧艇真佑鸵俄闹效卑衷抒夸振压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,一、前言二、某油田低渗储层特点三、压裂改造技术优化研究与应用四、认识及结论,亡赛捉肮
9、够忙泅噬篙耸珐怀批颤饵华燃搜蛛埔硅焉桐腕界淑撞很汕隶亥春压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,某油田压裂改造技术优化研究与应用,中高含水油田的整体压裂改造技术 某油田的整体压裂工艺技术是从油田区块为单元,提高整体开发效果,应用适用的压裂工艺对油水井实施压裂改造,主要包括:,油井压裂改善地层渗流条件,注水井压裂提高注水量,根据地应力方位、储层物性及地下油水关系等,优化压裂参数,改善平面采注关系,采用分选压工艺,改善层间矛盾,根据压后油井供液能力的变化,优化生产压差,选择合理的举升方式,充分发挥压裂效果,岭蹦似监焉氖爬孝植拴掩另钎惨到保川猾寐溢灭
10、棠期溶娃痛彬帮径羡诫旁压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,某油田先后在南部官142、周青庄沙二三、官984等中高含水断块研究应用了整体压裂改造技术。以官142断块为例,断块储层为中生界块状砂岩,探明含油面积1.1km2,地质储量469104t,油层埋深中等2430-2640m,纵向上油层单一、集中,含油层段即为砂体顶底界,厚度在35-55m之间,平面上分布稳定。官142断块在1990年以不规则井网170m井距正式投入开发,截止整体压裂改造前,断块共有完钻井32口,总油井数19口,开17口,日产水平255t,综合含水67.1。,某油田压裂改造
11、技术优化研究与应用,课妓便内谨渠应狐寥贤蓬追菜喂贫棱槐拽槐牵诞荧氦旨钻辐皑子忙控止搏压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,王16-34井产液剖面,王19-33井吸水剖面解释结果,官142断块油层单一、集中,但由于油层物性的差异,使得油井在实际生产过程中油层动用程度不均匀,存在未动层和动用层。,孽算潮斯需角镇祝奶诲蔽说非嵌稀丑抽敲礁胳爹锤拓绍裁诚捉长肝胚撬庙压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,针对这种情况,在满足油层得到完全改造的前提下,对不同的井,优选工艺是必要的。,压裂层数较多、井段较长
12、、各层之间油层物性差别较大的井,采用投球分压,油层集中、压裂井段较短、各层之间油层物性差别不大的井,采用合压,对于隔层薄、应力弱且下部有水层的井,控制裂缝高度以防压窜水层,分析,应用下沉式导向剂人工制造隔挡层、控制缝高增长的技术,某油田压裂改造技术优化研究与应用,颂急痕烁雇迁渴仑销肚宰娱苏恶陶羔录萍核舅孙盒汀疏傍肄户营圃娩嘛裴压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,优化设计 裂缝支撑带式油层压裂改造的最主要部分,压裂的目的就是在地层中建立一条高渗透能力的油流通道,使油井在低压差下生产,所以压裂能否达到增产的目的,关键在于能不能在改造层中形成一条
13、非常有效的支撑带。利用软件等手段,对裂缝支撑剖面进行优化设计。,王15-32井和王20-33井支撑剖面优化设计,某油田压裂改造技术优化研究与应用,忽醛硬嚼倾桐脚贬云谊嗽科捞啼州梆贾诡恐宇扔藏届伪碾啸足揍牡饲纶菌压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用压裂改造技术在低渗透中高含水油田的研究与应用,压裂液 根据官142区块油层温度96及控制裂缝纵向延伸的要求,选择初始粘度低、性能稳定的DGZ101压裂液。为了防止粘土膨胀,加入DGZ1220低分子量防膨剂。缝高控制技术 对于底部油层出水的油井,填砂埋掉底部油层,采用加下沉式转向剂、降低排量、控制施工规模等方法,控制裂缝向下延伸,达到改造上部油层
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