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文档简介
低渗储层改造要点压裂地质分析与选井选层压裂设计优化压裂评估及测试1、压裂地质分析的重点:(1)宏观方面应分析●沉积、构造、岩性特征,岩矿成份,地层压力系统与驱动类型;●区域上储层孔、渗、饱特征,地应力大小、方位与原始微裂缝发育状况;
●流体性质、边底水分布及储层的敏感性等。(2)微观方面应研究●目标井层的电性特征、小层分布、油水关系、非均质性以及试井等测试解释资料等。一、压裂地质分析与选井选层一、压裂地质分析与选井选层2、选井选层在地质研究与分析的前提下,开展选井选层工作。对于低渗、特低渗储层新井投产措施,原则上均需进行改造。●按地质方案确定主力产层和非主力产层;
●按压力系统、地应力大小、物性差异、隔层分布、流体性质和油水关系等进行作业层段划分;对于老井重复改造,除要考虑上述因素外,还有:●改造历史、井筒状况;●产量下降原因、与水井或水线推进方向的关系(开发动态分析)等。
二、压裂设计优化压裂地质分析小型测试压裂室内试验压裂优化设计流程示意图压裂施工实时监测压裂参数优化压裂工艺方案制定产量预测经济预测压后测试产量与经济评价
低压、低渗透油气田压裂酸化具有自身特点,压裂优化设计中对地层与工艺、单井与区块、裂缝与井网、伤害与保护、投入与产出等应全面进行优化。★与油藏工程结合的储层评价★小型压裂测试与解释★裂缝系统评估★压裂液体系评价★压裂酸化效果预测评估★风险评估★压裂施工实时监测分析与评估
★压力数据拟合与分析★试井解释与分析
★压裂工艺过程分析与评估★压裂效果评价
★经济效果评估压前评估压后评估压裂优化设计各因素关联示意优化压裂技术储层保护技术测试压裂及缝高控制技术射孔技术压裂、改造管串压后排液技术改造工艺技术压后评估技术开发井网与目标地质评价技术压裂液支撑剂优化岩石参数及地应力测试参数优化设计技术二、压裂设计优化压裂优化设计的主要内容1、压裂模型的选择;2、岩石力学参数、地应力参数的确定;3、压裂液、支撑剂的优选;4、储层物性参数的确定;5、裂缝几何形态优化;6、泵注参数优化等。二、压裂设计优化压裂设计、分析软件1、FracproPT软件2、FracCADE软件3、Stimplan软件4、GOHFRE软件…优化设计方法:几种软件共同进行模拟计算,从中优选出具有较大共性的优化方案。二、压裂设计优化压裂评估分压前、压裂过程监测与压后评估。压前评估主要是通过室内、现场试验测试,地质模拟研究等,为压裂方案设计提供基础数据与资料。压裂过程监测一是为了提供实时动态,保障施工顺利;二是为今后的压裂井提供改进信息。压后测试目的是检验实施效果、获取裂缝、地层、增产量的实际数据,并与设计参数比较,达到修订设计输入参数,提高设计的可靠性和有效性。三、压裂评估及测试压前评估的主要内容1、室内试验研究:包括应用岩心获取物性数据、地应力大小与方位;压裂液的流变性、滤失与伤害;支撑剂导流能力;地层流体性质等。2、现场测试试验:试井资料;测井资料、压力资料与小型测试压裂等。3、地质资料评价:开发方案分析(基础地质数据、井网、产能设计),人工裂缝存在下的油藏模拟评价。4、压裂风险评估与HSE评价。三、压裂评估及测试压后评价的主要项目1、压后放喷参数与返排液量、破胶情况测试;2、压后试油数据与解释结果分析;3、压力恢复试井与解释;4、裂缝高度测试;5、产液剖面测试;6、生产动态分析与评价等。三、压裂评估及测试压裂过程测试主要项目1、压裂过程压力、排量、砂比的井口实时采集与分析;2、井下压力、温度实时(或回放)测试;3、压裂裂缝方位监测;4、压裂液交联状况取样监测三、压裂评估及测试测试压裂:不加支撑剂或少量支撑剂
目的:测取地层闭合应力、滤失性能等参数台阶降排量测试方法——分析裂缝进口摩阻少量低浓度支撑剂段塞——评价支撑剂替置问题以及采取的补救措施配合井温测井以解释裂缝高度测试压裂
结果:获取地层参数,调整设计参数,建立优化设计模型三、压裂评估及测试测试压裂诊断步骤三、压裂评估及测试测试压裂诊断分析技术地层闭合应力分析方法平方根法G函数法双对数法分析压力降落曲线地层闭合应力三、压裂评估及测试测试压裂诊断分析实例1#小型压裂施工曲线
A小型压裂平方根法分析结果
2#小型压裂净压力拟合结果
三、压裂评估及测试B小型压裂G函数法分析结果
C小型压裂双对数法分析结果
测试压裂诊断分析实例测试压裂解释结果
三、压裂评估及测试国外水力裂缝实时诊断技术1.裂缝是否在产层延伸?2.裂缝能否控制在产层内或缝高控制?3.裂缝是否延伸至气顶或低水层?4.压裂规模、裂缝的形态及产能的关系?5.动态裂缝、支撑裂缝、有效裂缝之间的关系.6.裂缝是否沿着主要的天然裂缝扩展?7.水平井方位与水平井裂缝方位?8.井网布置是否有利于提高扫油效率?水力压裂经常答如下问题三、压裂评估及测试裂缝诊断技术原理三、压裂评估及测试现场应用---美国lostHills油田三、压裂评估及测试国外广泛应用裂缝监测技术指导致密油气藏压裂优化设计裂缝监测在国外非常规油气藏压裂中占有很重要地位,通过裂缝监测,可以确定裂缝方位和展布、计算改造体积,为产量预测、新井布井、压裂设计优化提供依据。初始设计裂缝监测结果新设计调整射孔策略两层合压提高加砂量调整液体粘度调整施工规模及排量三、压裂评估及测试
国外近年又研发了新型测试技术,利用光纤感应器的无源性实现了抗干扰操作及长效可靠性,可更好地获取压裂过程中的裂缝动态变化。
分布式光纤声波测试技术(DAS)
分布式光纤温度测试技术(DTS)
可评价直井多层压裂各层纵向压裂改造程度压后各层贡献长期评价可评价水平井多段压裂水平段改造程度压后各段长期生产动态三、压裂评估及测试长庆油田裂缝监测技术进展内容水平井裂缝监测技术受储层适用性和引进费用高的限制,在油气田的应用规模较小,应用效果需进一步开展评估。井下微地震监测(油田水平井应用11井次,气田未应用)地面测斜仪(气田仅应用2口井)
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