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石油和化工设备
-80-技术交流2025年第28卷
水力喷砂射孔压裂工艺分析及其油田应用分
田春燕
(中国石油大庆钻探工程有限公司井下作业工程公司吉林松原138000)
[摘要]在研究期间主要分析了水力喷砂射孔压裂工艺内容及其在油田项目中的应用情况。以某油田的主要井区作为研
究对象,采用实验分析方法探究水力喷砂射孔压裂工艺的参数设计、施工流程以及关键环节,通过实践分析得出结论:
油管方案设计为31/2N80外加厚油管+27/8N80外加厚油管+27/8特殊接箍平式油管,基于研究工艺技术的资源初期产量预计为
4.4×10*m²/d,后期产量预计为1.22×10m²/d,临井产量为0.48×10*m/d,约为临井产量的2~4倍。通过研究证明,水力
喷砂射孔压裂工艺在实际应用中具有良好效果,能够提升油田资源开发效率与质量,在应用与设计环节应当结合工程项目
具体情况合理调整参数,由此保证工艺的可靠性与科学性。
【关键词]】水力喷砂;射孔;压裂工艺;油田
目前国内优质煤层气资源区块面积有限,2水力喷砂射孔压裂工艺分析
为保证国家清洁能源可持续发展,需要对低渗透2.1水力喷砂射孔压裂工艺参数设计
和薄储层煤层气资源进行科学开采利用。在此期
(1)最佳喷点和裂缝参数
间需要对开采技术与工艺进行科学探究。实践证
明,水平井分段压裂技术是改造低渗储层的有效依据项目具体情况确定最佳喷点位置,第一
技术途径,特别是对碎软低渗煤储层水平井的压喷射点至第六喷射点的具体情况如下:4195m、
裂改造,可有效提高煤层气井的产气量和采出程4060m、3895m、3805m、3685m和3375m,喷射
度,降低开发成本,实现煤层气商业化开发。其点的位置误差需控制在上下5m范围内。
中,水力喷射压裂工艺可在地层中形成具有一定对井田研究区域有效渗透率情况分析,通过
长度的填砂裂缝,这些深穿透、高导流能力的缝模拟分析方法确定渗透率处于0.3~0.5×10μm²
隙使油气能顺利入井,从而达到增产的目的。早区间。
在20世纪70年代,水力喷砂射孔压裂工艺技术就进一步探究不同裂缝支撑半长和导流能力情
已大规模应用。在新时期背景下,对水力喷砂射况下的累计产量分析,具体情况如下图1所示。
孔压裂工艺的应用研究具有显著的现实意义。管柱结构设计
(2)
1油田项目概述油管内径为62mm,采用27/8”特殊接箍平式
对某油田项目中的主要井区分析,主力气层结构,投入球的最大直径为57.15mm,此结构的外
为纯气藏(无边底水底孔、低渗岩性气藏),埋径为104mm,数据相对较小,能够满足油套环空
藏深度在3300~3400m之间,有效气层的厚度在间隙的使用需求。
0~117m区间。外加厚油管的危险截面处于本体结构,所以
底层压力处于27.335~29.671MPa之间,压力需要对本题结构抗拉强度校验分析,具体情况如
下表1所示。
系数在0.81~0.94之间,气藏温度为108.901℃,温
度梯度约为2.48℃/100m。
主力气层的埋深在3400~3500m之间,单井气层
的平均厚度约为5.89m,分布稳定。气体主要为甲烷
(CH4)、乙烷(C,H
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