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稠化酸(胶凝酸)酸压技术 1、入地稠化酸最佳粘度一般在30mPa.s之间; 2、残酸返排粘度一般应在5~10mPa.s之间; 3、稠化酸摩阻较小(一般为清水的60%); 4、稠化酸一般适用于中渗储层,酸蚀缝长在 20~50m; 5、对低渗及返排困难的储层,慎重使用。 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 化学缓速酸酸压技术 1、滤失较大 2、主要适合低温白云岩 3、使用多级注入,可应用于中温 (≤93℃)白云岩储层 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 多级注入酸压技术 1、概念 将数段前置液和酸液交替注入地层进行酸压施工的工艺技术 2、工艺方法 前置液+酸液+前置液+酸液+前置液+酸液···+后顶液 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 闭合裂缝酸化技术 1、适合储层类型 软储层,如白垩岩;均质程度较高的储层。 2、特点 施工压力 裂缝张开压力 3、裂缝形态 酸化刚闭合的裂缝; 酸化以前酸压施工或加砂压裂形 成的裂缝; 含天然裂缝的油气藏 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 多级+闭合酸化组合技术 技术特点及发展变化 1、优化设计技术目标与过去不同 —由于闭合裂缝酸化技术可以极大的提高裂缝的有效导流能力,多级注入技术优化目标多以获得长的酸蚀裂缝为主(要求采用高排量施工,有利于实现长缝)。 —不再细考虑单纯酸压技术优化设计中裂缝长度与导流能力的最佳匹配问题,导流能力的提高通过闭合裂缝酸化来实现。 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 多级+闭合酸化组合技术 2、周期增产效果成为优选酸压技术方法的主要 优化目标。多级注入技术不再是单纯的低渗 致密储层的酸压技术。在中高渗储层,多级 注入闭合裂缝酸化技术仍然成为了主流技术 ,但规模及注入级数等的优化与低渗储层有 所不同。 3、施工规模相对较大。用酸强度大多在6~9 m3/m之间,加上交替注入使用的非反应前 置液,总液量更大。 4、注入级数多,分段液量小。注入级数一般在 8~12级之间,分段液量一般20~40m3。 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 多级+闭合酸化组合技术 三、主要技术-碳酸盐岩储层的酸压 三、主要技术-碳酸盐岩储层的加砂压裂 碳酸盐岩地层的加砂压裂 1、产量优化 2、天然裂缝的发育 3、滤失分析、防砂堵 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 1、什么是复杂岩性储层 2、复杂岩性储层的特点是什么 3、复杂岩性储层的形成原因是什么 4、如何确定储层改造方案(前评估) 5、材料的评价与优化 6、工艺参数的优化 7、施工优化 8、后评估 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 复杂岩性储层有两个重要的含义 1、是从岩性,主要是矿物的组分上来定义。 2、是从特点-矿物成分复杂来定义。 指一个储层里含有砂岩、泥岩、碳酸盐岩、煤层(煤线)中的多种成分,且没有比较明确的主要组成的地层,难以用传统的岩性储层的定义方法进行定义。比较典型的复杂岩性储层是砂岩、泥岩、碳酸盐岩含量各占1/3左右。 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 复杂岩性储层的特点 1、矿物组分复杂 2、杂基、方解石、砾岩等充填严重 3、渗透率差异大 4、往往天然裂缝发育 5、敏感性严重:水敏、酸敏、速敏、 碱敏、盐敏 6、常规技术无效或低效,规律不强 7、措施的多样性 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 复杂岩性储层的形成原因 1、储层的搬运、沉积环境(水、温度、湿度 盐度、新陈代谢) 2、风化作用(氧化、溶解、水合、碳酸化、 水解、腐烂等) 3、剥蚀作用(冲蚀、磨蚀、侵蚀) 4、成岩作用(压实、胶接、交代、重结晶) 特点:作用剧烈、速度快、时间短,不彻底 结果:矿物成熟度差、非均质严重 措施前评估 1、矿物成分分析:电镜、薄片、 X射线、溶解率 2、孔隙度、渗透率的分布分析 3、岩石力学参数测定 4、天然裂缝发育情况评估 5、构造、沉积认识 6、敏感性分析 7、以往施工参数与效果分析 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 不同工艺措施可行性分析 1、确定技术关键 2、不同压裂工艺技术 3、不同基质酸化工艺技术 4、不同酸压工艺技术 5、不同工艺技术的整合 (1)压裂+闭合酸化 (2)酸预处理+压裂 (3)酸压+含HF体系 (4)酸压+压裂 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 主要研究实施工作 1、室内实验的验证 2、材料的评价与优化 3、工艺参数的优化 4、优化施工(质量控制) 5、井的管理 6、后评估(认识与提高) 三、主要技术-复杂岩性储层的改造 研究
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