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        水力噴射壓裂技術在深層水平井的應用

        2015-03-25 08:52:44董立偉
        石油知識 2015年1期
        關鍵詞:施工

        董立偉 馬 勇 白 梅

        (1.中國石油遼河油田公司興隆臺采油廠 遼寧盤錦 124011;2.海西州冷湖油田管理處 青海海西 816300;3.青海油田企業(yè)文化處 甘肅敦煌 736202)

        1 油藏概況

        1.1 地質概況

        興古潛山構造位于遼河盆地西部凹陷南部興隆臺—馬圈子潛山構造帶東北部,與盤山洼陷、陳家洼陷、冷家斷階帶、馬圈子構造四周相接,構造面積28.4km2。該區(qū)鉆井揭露的地層自下而上依次為:太古界、中生界、下第三系(沙三段、沙一+二段、東營組)、上第三系(館陶組、明化鎮(zhèn)組)、第四系(平原組)。

        1.2 地質特征

        1.2.1 儲層特征

        興隆臺太古界潛山由變質巖及侵入巖2大類巖石組成。巖性分布整體以片麻巖為主占59.6%,其次混合花崗巖和花崗斑巖,分別占8.4%和9.9%,閃長玢巖占9.0%,其它非儲集巖合計占13.1%。

        儲集空間類型以構造裂縫為主,次為破碎粒間孔和溶孔??紫抖茸畲?3.3%,最小0.6%,平均5.1%;滲透率最大值953mD,最小值0.53mD,其中1mD以下占70%。

        1.2.2 流體性質

        興古潛山原油性質好,屬稀油。高壓物性分析地層原油密度0.6442g/cm3,黏度0.384mPa·s。原油樣品統(tǒng)計地面原油密度0.8133~0.8423g/cm3,平均0.8252g/cm3,黏度3.04~5.3mPa·s,平均黏度3.77mPa·s,凝固點18 ~31 ℃,含蠟7.6%~24.8%,膠質+瀝青質1.76%~7.38%;天然氣相對密度0.5835~0.7621,平均0.6755,甲烷含量74.68%~95.59%,平均83.6%,屬溶解氣。

        1.2.3 壓力和溫度系統(tǒng)

        根據實測地層壓力和地層溫度數據分析,興古潛山油藏具有統(tǒng)一的壓力系統(tǒng)和溫度系統(tǒng),平均壓力系數為1.13,地層中部平均溫度126℃。

        2 存在的問題與困難

        2.1 井口施工泵壓高

        深井壓裂井口施工泵壓高的原因主要有兩個方面:

        ①井底破裂壓力高。井底破裂壓力主要受地應力及巖性的控制,絕大多數井底破裂壓力隨地層深度的加深而增加。

        ②壓裂管路沿程摩阻高。對于選定的壓裂液及配方系列和管柱結構,壓裂管路沿程摩阻與井段的深度成正比增加,超深井壓裂施工的管路摩阻一般是普通井的2~3倍。

        2.2 施工參數受限

        由于壓裂液在泵注過程中摩阻受施工排量的影響較大,施工排量很難提高。但施工排量不提高,必然影響水力壓裂裂縫高度(排量每增加1m3/min,裂縫高度增加1~2m)。即便壓開裂縫,因為排量低,難以提高砂液比加大施工規(guī)模,也很難形成高導流能力的寬縫,且很容易造成砂堵,導致施工失敗。

        2.3 對壓裂材料性能要求高

        興古潛山壓裂井段深、地層溫度高、地層閉合壓力大,要求壓裂液應具有良好的耐高溫、耐剪切、摩阻低等性能;支撐劑具有高強度、高導流能力。

        3 水力噴射壓裂工藝技術

        水力噴射壓裂是集射孔、壓裂、隔離一體化的新型增產改造技術,適用于低滲透油藏直井、水平井的增產改造,是低滲透油藏壓裂增產的一種有效方法。其工藝技術基于伯努利方程,是結合水力射孔和水力壓裂的新型增產工藝,由水力噴砂射孔、水力壓裂(通過普通油管或鉆桿或連續(xù)油管)以及環(huán)空擠壓3個過程共同完成。安裝在施工管柱上的水力噴射工具,在水擊作用在地層形成一個(或多個)噴射孔道,在近井地帶產生微裂縫,裂縫產生后環(huán)空增加一定壓力使產生的微裂縫得以延伸,實現水力噴射壓裂(圖1)。

        圖1 水力噴射壓裂原理示意圖

        3.1 技術優(yōu)點

        (1)一次管柱可進行多段壓裂,施工周期短,有利于降低儲層傷害;

        (2)不需要機械封隔,能夠自動隔離,可用于裸眼、套管完井;

        (3)可進行定點噴射壓裂,準確造縫;

        (4)噴射壓裂可以有效降低地層破裂壓力,保證高破裂壓力地層的壓開和壓裂施工。

        3.2 壓裂液支撐劑的改進

        3.2.1 壓裂液優(yōu)選

        結合水力噴射壓裂工藝特點,考慮到水力噴射過程中的壓裂液高剪切歷史,尤其是在噴嘴處,壓裂液流速≥180m/s,由于目前水力噴射采用的是水基胍膠壓裂液體系,稠化劑胍膠是一種由天然植物膠改性而成的高分子聚合物,由其配制而成的壓裂液體系是一種假塑性流體,具有剪切稀釋性的特點,在高剪切中其黏度損失有一部分是不可逆的。考慮到交聯劑官能團的特性,選用有機硼交聯劑,其主要優(yōu)點是:有機硼交聯劑分子與胍膠分子其交聯強度較弱,在經歷高剪切或高溫下,能夠先于胍膠分子本身斷鏈,而在恢復低剪切或低溫條件后.又能夠重新實現交聯。

        3.2.2 支撐劑優(yōu)選

        為了評價噴射作用對支撐劑性能影響大小,在180m/s噴砂速度條件下,選用常用支撐劑對其噴射前后的導流能力進行評價(表1)。

        表1 噴砂與支撐劑導流能力關系表

        從表可以看出,噴砂對支撐劑導流能力有一定的影響,但影響不大。一般一支噴槍的有6~8個孔,呈對稱分布,每個孔直徑為6mm。在保證強度的情況下,選用0.425~0.85mm的支撐劑。

        3.3 水力噴射壓裂技術現場應用

        2010年4月引進水力噴射壓裂技術,在興古7-H4興古、7-H303井和興古7-H253井,開展篩管和裸眼兩種完井方式下的超深水平井分段、多點壓裂工藝試驗,取得成功。

        興古7-H253井是部署在興古9塊的一口魚骨水平井,于2010年5月份投產自噴16h后停噴,之后一直處于間開狀態(tài)。該井位于興古7潛山二段中部,層位Ar,井深5200.0m,水平段長1242.09m,鉆遇油層939.03m。裸眼段3957.91~5200.00m,Z1段4430.00~728.08m,Z2段4578.00~4882.00m,Z3段4727.00~5027.50m。高壓物性分析地層原油密度為0.6442g/cm3,黏度0.384mPa·s,折算地層壓力為42.8MPa。

        興古7-H253井巖性特殊,井況相對比較復雜:1個主井眼加3個分支井眼,通井難度大,環(huán)空液體濾失增加,壓裂起裂點選擇受限;水平段長,溫度140℃,地層壓力42.8MPa,對壓裂工具、壓裂液、支撐劑、壓裂工藝等都提出了較高的要求。通過精心論證選取4070、5120兩個點進行壓裂(表2)。射孔采用胍膠基液攜100目粉砂進行水力噴砂射孔。壓裂采用油管注入交聯液攜支撐劑、油套環(huán)空注入胍膠基液。

        表2 興古7-H253水平井分段壓裂層段參數表

        2012年2月19日至2月25日壓裂施工,壓前通井至人工井底5200m,確保裸眼段無坍塌。壓裂中嚴格按要求完成了設計加砂量。壓后于3月8日自噴生產,(5mm油嘴)日產油19.5t,日產氣2541m3,目前日產油13.8t,日產氣1526m3;累計增油847t。該井壓裂的成功,為魚骨水平井油層改造提供經驗和技術支持。

        4 經濟效益評價

        為了改善興古潛山低滲透油田的開發(fā)效果,不斷改進壓裂技術及配套技術,積極探索潛山低滲油田高效經濟開采模式。截止2012年4月30日,實施水平井水力噴射壓裂3井次,累計增油9540t,累計增氣4.6865×106m3(折合原油3734t)。投入資金2750萬元,創(chuàng)經濟效益2358萬元。

        5 結論

        通過研究與現場試驗證明,水力噴射壓裂技術適用于深層巨厚潛山低效水平井的儲層改造,可明顯提高油井產能。另外,興古潛山水平井壓裂改造技術還需加快國產化研制,降低施工費用,為推廣應用水力噴射改造技術提供條件。

        [1]萬仁溥主編.采油工程手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2000.

        [2]張士誠,張勁.壓裂開發(fā)理論與應用[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003.

        [3]王德勝.現代油藏壓裂酸化開采新技術實用手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006.

        [4]覃峰.石油工程16項采油技術與操作標準適用手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

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