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水平井水力桥塞分段压裂技术课件
水平井分段压裂改造技术 ——水力桥塞分段压裂技术 前 言 桥塞封层技术起源于20世纪60年代,我国在20世纪80年代末开始 引进,经过近二十年的不断研制开发与配套完善,在耐高温、高压、 多用途、可回收与可靠性等方面得到了一系列的进步,使得桥塞分层 技术在直井分层压裂方面趋于完善。 在水平井分段压裂施工中,常规桥塞分层压裂工艺遇到挑战,为 解决桥塞的下入、座封以及解封回收等方面存在技术难题,通过水力 泵入方式、射孔与桥塞联作以及快钻桥塞等工艺、工具的配套,形成 了水平井水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术。 提 纲 一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理 二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介 三、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工艺设计 四、水力泵入式快钻桥塞分段工艺现场施工 五、结束语 水平井水力泵入式快钻桥塞压裂技术具有封隔可靠、分段压裂级数不受 限制、裂缝布放位置精准的特点,作为一项新兴的水平井改造技术最近年来 在国外页岩气藏以及致密气藏开发中得到广泛应用。 一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理 水力泵入式电缆可钻式桥塞分压工艺示意图 一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理 水力泵入式快钻桥塞技术介绍 p 井筒准备 用合适尺寸通径规通井,保证井筒内干净,确保后续作业。 2、工艺原理 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 2. 第一段射孔 用连续油管或爬行器拖动射孔枪下入,进行第一段射孔 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 套管 射孔枪 3. 取出射孔枪,进行第一段压裂作业 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 4. 电缆作业下入桥塞及射孔枪水平段开泵泵送桥塞至预订位置 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 5. 点火坐封桥塞 6. 上提射孔枪至预设位置,射孔 7. 起出射孔枪和桥塞下入工具 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 8. 压裂作业 - 投球至桥塞球座,封隔已压裂层,对此层进行压裂作业 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 9. 用同样的方式,根据下入段数要求,依次下入桥塞,射孔,压裂 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 9. 分段压裂完成后,采用连续油管钻除桥塞 n 连续油管下入磨铣工具 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 n 桥塞完全磨掉,排液求产 n 压后井筒完善程度高 桥塞由复合材料组成,比重较小,钻磨后的桥塞碎屑可随油气流排出井 口,为后续作业和生产留下全通径井筒。 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 p 水力泵入式可钻桥塞分段压裂工艺特点 n 封隔可靠性高 通过桥塞实现下层封隔,通过试压可判断出是否存在窜层的可能性,在钻 塞过程中,通过实测桥塞位置,可判断桥塞是否移位。 n 压裂层位精确 通过射孔实现定点起裂,裂缝布放位置精准。可通过多级射孔,实现体积 压裂,页岩气水平井现场应用十分普遍。 n 受井眼稳定性影响相对较小 采用套管固井完井,井眼失稳段对桥塞座封可靠性无影响,优于裸眼封隔 器分段压裂工艺。 n 分层压裂段数不受限制 通过逐级泵入桥塞进行封隔,与多级滑套投球转向相比,分压级数不受限 制,理论上可实现无限级分层压裂。 n 下钻风险小,施工砂堵容易处理 与裸眼封隔器相比,管柱下入风险相对较小;施工砂堵发生后,压裂段上 部保持通径,可直接进行连续油管冲砂作业。 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 p 水力泵入式可钻桥塞分段压裂工艺局限性 n 分层压裂施工周期相对较长 施工过程中,需通过电缆作业逐级下入桥塞、射孔;施工完成后,需钻除 桥塞;对于低压气井,压后需下入小直径油管投产。 n 施工动用设备多,费用高 分段压裂施工过程中,处正常压裂设备外,需动用连续油管作业设备、电 缆作业设备以及井口防喷设备进行配合作业。 n 水平井水平段长度受限 分段压裂技术施工过程中需多次采用连续油管进行通井、射孔、钻塞作 业,水平段长度受连续油管最大下深限制。 一、水力泵入式可钻桥塞分段压裂技术原理 提 纲 一、水力泵入式快钻桥塞分段压裂技术原理 二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介 三、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工艺设计 四、水力泵入式快钻桥塞分段工艺现场施工 五、结束语 p 井下工具 n 水力泵入式快钻桥塞 n 桥塞座封工具 n 分级点火装置 二、水力泵入式快钻桥塞分段压裂工具简介 p 地面设备 n 连续油管作业设备 n 电缆带压作业设备 n 压裂作业设备 射孔枪 座封工具 水力泵入式快钻桥塞井下工具示意图 复合桥塞 (1)水力泵入式复合桥塞 p 桥塞的分类 n 按照封层方式: 可钻式桥塞、可取式桥塞 n 按照下入方式: 油管传输、电缆传输 n 按照座封方式: 液压座封桥塞、火力座封桥塞、机械座封桥塞、
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