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⑦粘温性能较好,能满足压裂施工要求。 ⑧ 成本与常规压裂液相当,400元/方. 综合考虑 首选弱胶联氮气泡沫水基压裂液 4、弱胶联氮气泡沫水基压裂液适应性研究 三、压裂技术研究---压裂液技术 三、压裂技术研究---支撑剂优选 支撑剂选择依据 ☆有效闭合压力(保守计算) Pc=15.6MPa (勒9-1井上覆岩力压力) Pc′=15.6-2.0=13.6MPa (生产流压2MPa) 玉门石英砂、新疆石英砂、兰洲石英砂均可满足要求 ☆地层胶结:胶结疏松造成支撑剂嵌入与出砂 选择大粒径支撑剂尾追:在相同闭合压力下,导流能力提高1倍。 控制放喷压差:避免大量出砂。 12/20目大粒径支撑剂与20/40目支撑剂导流能力的比较 三、压裂技术研究---支撑剂优选 支撑剂嵌入对缝宽的损失 We=DP[0.8128+(-0.4191lnE)] DP=0.025in E=8600MPa We=0.018in 需要的附加支撑剂浓度 CP=5.2γ(1-φP)w =0.17 lb/ft2 即要损失0.9kg/m2的支撑剂铺置浓度 三、压裂技术研究---支撑剂优选 * 鄯勒浅层气藏压裂技术研究与应用 鄯勒浅层气藏地质概况 压裂难点分析 压裂工艺技术研究 勒9-1井先导性压裂矿场试验 结论与建议 内 容 一、鄯勒浅层气藏地质概况 构造特征 一个呈近东西向展布、被东西向和南北向断层切割分块的长轴背斜构造。区内断层发育,断裂16条,属于冲断、挤压断层,走向东西向 含油层系 第三系鄯善群的善一段顶部 埋藏深度 气藏中部深度640m 储量 32.87×108m3 岩性特征 岩性主要为灰色、绿灰色含泥质砂砾岩、泥质不等粒砂岩,间夹褐灰色、棕褐色泥岩、灰质泥岩。成岩作用差,胶结疏松,难以找到一块完整的岩芯。 一、鄯勒浅层气藏地质概况 勒9-1井取芯照片 储层敏感性分析 泥质含量较高,约20%,粘土矿物中以膨胀性的蒙脱石、伊蒙混层为主,相对含量近90%,高岭石、绿泥石相对含量小于10%,属于强水敏储层。 勒9-1井储层段x-射线衍射分析粘土矿物含量 一、鄯勒浅层气藏地质概况 孔渗特性 根据本区各井中下侏罗统砂砾岩储层取样分析数据与测井数据拟合计算第三系储层孔隙度为19.0~23.0%,测井解释渗透率为2.0~5.0×10-3μm2,试井解释有效渗透率基本在1.0×10-3μm2以下,为中孔低渗型储集层。 压力和温度 地层压力系数:0.82~1.04MPa/100m,压力偏低。 地层温度:24~30℃,与地面温度相当。 一、鄯勒浅层气藏地质概况 储层流体性质 天然气以甲烷为主,C1平均含量高达91.25%,气藏类型为甲烷干气气藏。地层水为NaHCO3型,总矿化度在4000~6000mg/l左右,水型与区域地层水水型相符,但矿化度偏低。 一、鄯勒浅层气藏地质概况 埋藏浅,受冲断、挤压断层影响,压裂裂缝形态可能复杂,水平缝或垂直缝均可出现,压裂方式与压后效果难以准确预测 储层成岩作用差,胶结疏松,支撑剂的嵌入将使裂缝导流能力下降 泥质含量较高,水敏性强,对压裂液的防膨性能要求高 储层温度低,与地面温度相当,压裂液压后破胶困难 地层压力偏低,压后快速排液存在困难 压裂成本需要得到合理控制 二、鄯勒浅层气藏压裂难点分析 三、鄯勒浅层气藏压裂技术研究 压裂技术研究内容: 压裂液技术研究 支撑剂优选 压裂工艺技术对策研究 压裂液体系的选择是鄯勒浅层气藏压裂改造的重点与难点,着重要解决减少水敏伤害与低温压后快速破胶的问题,粘温性能要求适当降低,通过提高排量来弥补,同时要考虑推广应用的问题。 目前适应强水敏储层的压裂液体系有:油基压裂液体系、乳化压裂液体系、清洁压裂液体系、水基泡沫压裂液体系。 三、压裂技术研究---压裂液技术 油基压裂液是由油基液(如柴油、煤油或原油)、稠化剂、活化剂、和破胶剂等组成,防水敏性能好。 三、压裂技术研究---压裂液技术 1、油基压裂液适应性研究 ①破胶后粘度达不到要求。破胶后粘度最好为12mPa.s 三、压裂技术研究---压裂液技术 1、油基压裂液适应性研究—不足分析 油基压裂液在30 ℃条件下破胶性能试验 ②破胶剂用量高(0.5-3%),现场操作困难; ③滤失比水基压裂液大,摩阻高; ④成本高,添加剂的选择范围小,不含油的成本为600-800元/方; ⑤安全系数小,容易引起火灾,不利于环保; ⑥未见气藏上应用实例。油对气层的伤害机理还不清楚,至少存在液相伤害。 为此,暂不考虑油基压裂液体系 三、压裂技术研究---压裂液技术 1、油基压裂液适应性研究—不足分析 乳化压裂液是水相和油
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