不动管柱水力喷射控水压裂探索与实践

2017-03-04 15:11郝桂宪大港油田石油工程研究院天津300280
化工管理 2017年21期
关键词:陶粒水层排量

郝桂宪(大港油田石油工程研究院,天津300280)

不动管柱水力喷射控水压裂探索与实践

郝桂宪(大港油田石油工程研究院,天津300280)

W27断块含油层系顶、底部均有水层,若采用常规压裂,裂缝纵向沟通水层的风险大,影响压裂效果。针对压裂井储层特征,结合水力喷射压裂工艺技术特点,优化喷射点位置及施工参数,实施后增油控水效果明显。为同类油藏油井压裂改造提供了新的技术手段。

水力喷射;顶水油藏;控水压裂;含水率

1 基本概况

1.1 开发情况

W27断块含油层系为枣3油组,上、下均分布有水层。油藏埋深2866-3125m,平均孔隙度17%,平均渗透率63×10-3um2,属于中低孔中低渗储层。井区平均单井日产油3.95t,含水率达到80%。

G82-44-1井于2012年12月20日投产,初期日产油量高达17.8t/d。2015年11月日产油1.87t/d,含水26.6%,累产油4492t,为挖掘井区剩余油潜力,需要进行压裂措施。

1.2 压裂难点分析

G82-44-1井压裂目的层3025-3075m,,顶部距离水层21.4m,底部距水层17.4m。若采用常规压裂启裂点不可控,裂缝纵向沟通水层风险大,压后出水,影响压裂效果。

2 压裂工艺优选

2.1 压裂工艺优选

针对G82-44-1井压裂目的层的储层特征及改造难点,优选水力喷射压裂技术,在指定位置形成裂缝,避免压开水层,提高压裂效果。

2.2 喷射点优化

G82-44-1井压裂井段3025-3075m,共计35.2m/4层,根据该井测井曲线和油层物性,优化喷射压裂点为3057.0m。优化位置距顶部水层53.4m,距底部水层35.4m。

3 压裂施工参数优化

3.1 井口油压和套压预测

根据G82-44-1井施工管柱优化排量,预测压裂油压和套压。为保证施工的顺利完成,施工中确保总排量在4.2m3/min,其中油管排量3.2m3/min,套管排量1.0m3/min。施工油压限压75MPa,套管限压35MPa;同时施工套压+静液柱压力控制低于当前层位的地层起裂压力。施工时保证油管和环空排量稳定。

3.2 施工管柱:

从下往上:导向头0.14m+多孔管0.42m+单向阀+喷枪(喷枪中心位置3057.00m,无滑套)+变扣接头+31/2″N80平式油管19.6m+安全接头+31/2″N80平式油管19.6m+31/2″N80平式校深短节2.00m+2017m 31/2″N80平式油管+1000m 31/2″P110加厚油管至井口。

3.3 泵注参数

G82-44-1井采用油套同注的进液方式,为保证施工顺利完成,设计施工排量:4.2m3/min(油管排量3.2m3/min,套管排量1.0 m3/min),加入0.425-0.85mm中密度陶粒11.2m3;0.3-0.6mm中密度陶粒10.2m3,射孔用石英砂:0.425-0.85mm天然石英砂2m3。

4 现场实施及效果

4.1 现场实施

G82-44-1井施工共泵入液体283.9m3,加入天然石英砂2.24 m3、0.09-0.3mm的粉陶1m3、0.3-0.6mm的陶粒10m3,0.425-0.85mm陶粒11m3。顺利完成施工。

4.2 压裂效果

G82-44-1井压前工作制度5米/2.0次,日产油1.87t/d,含水率26.7%。压后工作制度5米/3.1次,日产油7.11t/d,含水率22%。日增油7.24t,含水下降4.7个百分点,达到了增油控水的目的。

5 结语

(1)G82-44-1井压裂目的层顶部距离水层21.4m,底部距水层17.4m,优选水力喷射压裂工艺技术,压后日增油7.24t,含水下降4.7个百分点,效果明显,达到了增油控水的目的。

(2)水力喷射压裂工艺技术启裂点可控,能够在指定位置形成裂缝,对于压裂目的层上下有水层的油井,可以避免压开水层,提高压裂效果。

(3)W27断块目前有19口油井开井生产,平均单井日产油3.95t/d,含水80.5%,采出程度19.51%。建议优选具有增产潜力的油井,推广应用水力喷射控水压裂技术,提高油田采收率。

[1]张高群等.水力喷射加砂压裂技术在中原油田的研究应用[J].钻采工艺,2010,33(5):65-66,71.

[2]田守嶒,李根生,黄中伟,等.水力喷射压裂机理与技术研究进展[J].石油钻采工艺,2008,30(1):58-62.

[3]李根生,牛继磊,等.水力喷砂射孔机理试验研究[J].石油大学学报(自然科学版),2002,26(2):31-34.

[4]夏强,黄中伟,李根生,等.水力喷射孔内射流增压规律试验研究[J].流体力学,2009,37(2):1-5.

[5]李根生,夏强等.深井水力喷射压裂可行性分析及设计计算[J].石油钻探技术,2011,39(5):58-62.

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