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縫性油藏壓裂壓力遞減分析技術(shù)及應(yīng)用-資料下載頁

2025-01-20 10:58本頁面
  

【正文】 力 , 即水平最小主應(yīng)力值為? MPa, 與破裂壓力值 , 相差了約30MPa,而且壓裂液的綜合濾失系數(shù)為 104 m/, 地層測試有效滲透率分布在 103μm2~ 103μm2之間 , 進一步說明了地層的天然裂縫發(fā)育 , 而且儲層致密 , 屬特低滲范疇 。 ?小型壓裂測試分析的主要認(rèn)識 (3)、 因為儲層致密 , 壓后要想有較好的增產(chǎn)效果 , 需造成較長的人工裂縫 , 來溝通發(fā)育的天然裂縫 。 利用小型壓裂的壓力降落數(shù)據(jù)計算 , 求得施工后造縫半長為 50m, 表明了一定規(guī)模的壓裂施工有造長縫的可能 。 (4)、 小型壓裂表明近井摩阻較大 , 達到 22~ 27 MPa, 當(dāng)泵入較多的前置液后近井摩阻減小 , 因此近井摩阻主要是由于裂縫的彎曲造成的 。 ?主壓裂主要技術(shù)措施 (1)、 根據(jù)裂縫閉合壓力 , 即水平最小主應(yīng)力值為 ?, 選擇高強度 40/60目陶粒; (2)、 由于儲層天然裂縫發(fā)育 , 壓裂液濾失嚴(yán)重 , 因此 , 在主壓裂施工中采用粉陶來堵塞天然裂縫 , 起到降濾的作用; (3)、在主壓裂施工中應(yīng)采用支撐劑段塞及小粒徑支撐劑來解決裂縫生長彎曲。 ?主壓裂施工曲線分析 ?主壓裂施工數(shù)據(jù)分析 ?泵注開始時泵壓: 74MPa↓ 67MPa; ?排量為 4m3/min時: ↓ 60MPa; 第一個段塞的粉陶泵入時: 60MPa↑↑ 66MPa, ↓ 56MPa; 第二個段塞的粉陶泵入時: ↑↑ 63MPa, ↓ 56MPa。 ?排量為 40/60目陶粒進入地層 , ↑↑ 62MPa, ↓ ?排量為 , → 54MPa, 該壓力比開始階段的 67MPa降低了近 13MPa。 加砂正常 , 按照設(shè)計要求完成施工 參 數(shù) 單 位 PT 軟件 本文計算閉合壓力 M P a 57. 1 56. 73閉合壓力梯度 M P a / m 0. 016 0. 0159 7地層滲透率 103μ m20. 2 ?停泵時縫長 m 146. 6 144. 6水力縫高 m 29. 2 29. 2停泵時裂縫平均寬度 mm 5綜合濾失系數(shù) 104m / m i n0 . 53. 99 5. 3初濾失系數(shù) 104m3/m2? 1. 4停泵時壓裂液效率 % 15. 8 21停泵壓力 M P a 67. 5 67. 5鋪砂濃度 kg/ m22. 4 ?無因次導(dǎo)流能力 ? 5. 5 ?表 裂縫幾何形態(tài)及其它裂縫參數(shù)表 結(jié) 束 語 傳統(tǒng)的裂縫診斷技術(shù)中的壓降分析模型只針對了均質(zhì)地層的情況 , 而沒有考慮天然裂縫對壓裂液濾失系數(shù)的影響 , 同時也沒有考慮壓裂液的壓縮性以及壓后立即放噴 。 本文提出的壓力降落分析方法綜合考慮了天然裂縫濾失 、 壓裂液的壓縮性 , 以及壓后立即放噴的情況 , 同時對裂縫的幾何形態(tài)模型進行了改進 。 運用本文提出的裂縫性油藏壓裂壓力解釋技術(shù)分析測試壓裂數(shù)據(jù)的結(jié)果表明 , 本文的壓降模型可靠與合理 。 謝 謝 大 家 ! 請多提寶貴意見 !
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