水力压裂技术
油气储层改造— 增产措施—物理方法(改变油气层的孔隙结构、渗透性质) 主要方法—压裂(水力、高能气体)和酸化 压裂增产机理。低渗透储层特征 地应力与应用 压裂材料(压裂液与支撑剂) 压裂设计方法 压裂测量与评估技术 压裂工艺技术(重复压裂技术、整体压裂) 水平裂缝压裂理论与设计方法。
水力压裂技术Tag内容描述:<p>1、油气储层改造 增产措施物理方法(改变油气层的孔隙结构、渗透性质) 主要方法压裂(水力、高能气体)和酸化 压裂增产机理:沟通油气储集区(井产能区)、改变流型(径向流单向流 )、消除井底污染。 一、引言 低渗透油气储层最有效的投产手段,高中渗透油气储层解堵最有效的措施; 年施工能力5000井次以上; 年增产油量超过1000万吨; 对老油田的稳产、低渗透新油气田开发,起着不可替代的重要作用。 第三节 水力压裂造缝机理 1 第三节 水力压裂造缝机理 在压裂中,了解裂缝的形成条件,裂缝形态及方向对有效地发挥压裂在增 产,增注中的。</p><p>2、第一部分:水力压裂技术监督与管理 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 水力压裂技术基本原理 水力压裂作业地面流程与设备 水力压裂作业工具 压裂液及其质量检测 支撑剂及其质量检测 水力压裂工艺技术 水力压裂工程设计 水力压裂现场施工 压前完井与储层保护 水力压裂作业安全规定与增产效果评价 第六节 水力压裂工艺技术 大型水力压裂技术 水平井及水平井压裂技术 控制裂缝纵向延伸技术 压裂液降滤失技术 泡沫压裂技术 清洁压裂液技术 裂缝监测与诊断技术 1、为什么要进行大型水力压裂? 2、大型水。</p><p>3、1 油气井增产方法 1.1 油气井低产的主要原因 近井地带受伤害,导致渗透率严重下降 油气层渗透性差 地层压力低,油气层剩余能量不足 地层原油粘度高 1.2 油气井增产途径 提高或恢复地层渗透率 保持压力增加地层能量 降低井底回压 降低原油粘度 1.3 油气井增产方法 水力压裂 Hydraulic Fracturing 酸化 Acidizing 爆炸 Explosion 高能气体压裂 水力冲击波压裂 振动压裂 1.4 油气层增产工艺 砂岩储层 水力压裂、基质酸化 碳酸盐岩储层 酸压、基质酸化、水力压裂 特低渗坚硬储层 高能气体压裂、高能气体压裂+水力压裂. 2 水力压裂 2.1 基本概。</p><p>4、低渗透油气藏 水力压裂工艺技术 目录 n前言 n水力压裂技术概述 n压前储层评价技术 n压裂材料技术 n压裂的优化设计技术 n部分实例分析 n未来压裂技术的发展趋势分析 目录 n前言 n水力压裂技术概述 n压前储层评价技术 n压裂材料技术 n压裂的优化设计技术 n部分实例分析 n未来压裂技术的发展趋势分析 1.近年来,低渗透油气藏储量构成比例逐年提高 截止2005年底,中石油探明低渗透油藏原油储量近100亿吨,低渗油藏占 总探明储量的40%左右。 目前中石油发现的低渗透气藏储量约为3万多亿立方米,低渗气藏占总储 量的55%左右。 近年中石油每年新。</p><p>5、页岩气开发水力压裂技术综述 唐颖,唐玄,王广源,张琴 TANG Ying, TANG Xuan, WANG Guang-yuan, ZHANG Qin 中国地质大学(北京)/海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室,北京100083 Key Laboratory of Marine Reservoir Evolution and Hydrocarbon Accumulation Mechanism, Ministry of Education/ China University of Geosciences(Beijing), Beijing 100083,China 摘要:世界页岩气资源丰富,但由于页岩地层渗透率很低,目前还没有广泛开发。 水力压裂技术是页岩气开发的核心技术之一, 广泛用于页岩储层的改造。 介绍了水力压。</p><p>6、1,水力压裂技术林景禹/增产部经理,www.petro-,www.petro-,第2页,绪论第一节、水力压裂基本原理第二节、水力压裂施工设备第三节、压裂液及其质量检测第四节、支撑剂及其质量检测第五节、水力压裂工艺技术,1油气井增产方法,1.1油气井低产的主要原因近井地带受伤害,导致渗透率严重下降油气层渗透性差地层压力低,油气层剩余能量不足地层原油粘度高,绪论,1.2油气井增产途径提高或恢。</p><p>7、水力压裂技术水力压裂技术 Hydraulic Fracturing (4)(4)压裂设计压裂设计 Design of fracturing treatmentDesign of fracturing treatment (1)(1)造缝机理造缝机理 Mechanism of fracturingMechanism of fracturing (2)(2)压裂液压裂液 Fracturing fluidFracturing fluid (3)(3)支撑剂支撑剂 ProppantProppant 1.1.压裂的定义:压裂的定义: 用用压力压力将地层压开一条或几条水平的或垂直将地层压开一条或几条水平的或垂直 的裂缝,并用的裂缝,并用支撑剂支撑剂(或不用支撑剂)(或不用支撑剂)将裂缝支将裂缝支 撑起来,减小油、气、。</p><p>8、水力压裂技术,储层改造的目的,提高产量(更快、更多) 沟通储层中的天然裂缝 多层地层使其生产趋于一致 增加有效的泄油面积和增加可开采储量 减少地层出砂、增加井筒的稳定性 消除钻井液以及固井时对地层造成的伤害,水力压裂,水力压裂时裂缝的形成过程,压裂液的选择以及压裂液类型,压裂液的类型,水基压裂液 线性压裂液 成胶压裂液 泡沫或者增能压裂液 -N2、CO2或者二者的混合 油基压裂液 酸基压裂液 稠化酸 泡沫酸 胶联酸,支撑挤以及影响裂缝导流能力的因素,支撑挤类型,裂缝导流能力降低的因素,砂类 新疆砂、兰州砂 陶瓷类 宜兴、洛阳(中。</p><p>9、采油新技术与新理论 (New Technology & Theories for Oil-production) 水力压裂技术 (Hydraulic Fracturing),主 要 内 容,低渗透储层特征 地应力与应用 压裂材料(压裂液与支撑剂) 压裂设计方法 压裂测量与评估技术 压裂工艺技术(重复压裂技术、整体压裂) 水平裂缝压裂理论与设计方法,第一讲:低渗透储层特征 1. 低渗透油田界限 2. 低渗透油田分类 3. 低渗透油田储量分布 4. 低渗透油藏成因 5. 低渗透油藏物性特征 6. 低渗透油藏裂缝特征 7. 低渗透油藏开发特点,1.1 低渗透储层界限,前苏联: 美国: 唐曾熊: 罗蛰潭、王允诚 严衡文 阎。</p><p>10、仅供参考整理安全管理文书定向水力压裂钻孔施工安全技术措施日期:__________________单位:__________________第 1 页 共 10 页定向水力压裂钻孔施工安全技术措施为了保证xV5302工作面安全回采,根据生产技术部安排及xV5302工作面切眼及两巷水力压裂钻孔施工图要求,由我队负责对xV5302工作面进行水力压裂钻孔施工及压裂,为保证此次施工能安全有效的进行,特制订此项施工及压裂安全技术措施。一、现场概况xV5203巷、xV5204巷为矩形断面,其规格为:毛高2.6米,净高2.5米,毛宽4.5米,净宽4.3米;顶帮均采用锚杆支护。切眼规格为:毛高2.。</p><p>11、国外水力压裂技术新进展,张士诚,新方法水力压裂诊断技术及裂缝模型的标定新工艺清水压裂及其进展新材料高强度超低密度支撑剂(ULW),主要内容,国外水力压裂技术新进展,地下水力裂缝的几何尺寸、方位与位置?对。</p><p>12、水力压裂技术,汇报人:曲占庆中国石油大学(华东).石油工程学院2015年4月,汇报内容,绪论一、水力压裂造缝及增产机理二、水力压裂入井材料三、水力压裂裂缝扩展模型及几何参数计算四、水力压裂井效果预测及方案优化设计五、水力压裂裂缝监测及参数识别六、重复压裂技术七、水平井开发技术八、水力压裂存在的问题及新技术,绪论,“水力压裂”是什么?利用液体传递压力在地层岩石中形成人工裂缝;液体连续注入使得人工裂。</p><p>13、第五章 水力压裂技术 5 1 水力压裂力学 地层中形成水力裂缝的过程与液体流动特性及岩石的力学性质有关 水力造缝的本质是岩石在液体压力作用下的破裂与变形问题 因此造缝特性与岩石的受力及力学性质有关 一 地应力场。</p>