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    支撐劑

    • 多級加砂各級支撐劑接觸對導(dǎo)流能力的影響
      裂結(jié)束后停泵,支撐劑沉降,之后裂縫閉合,然后進(jìn)行下一級壓裂,一級一級鋪置。多級加砂每一級支撐劑會覆蓋上一級支撐劑向裂縫深處延展。宋紫玥[6]提出多級加砂加砂級數(shù)與裂縫導(dǎo)流能力呈現(xiàn)出加砂級數(shù)越多,裂縫縫長、縫高和導(dǎo)流能力都在增加。張潦源[7]通過對支撐劑近井帶充填和分支縫支撐效果進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)支撐劑支撐效果的最優(yōu)方案是先充填小粒徑的支撐劑后充填大粒徑的支撐劑,可以使分支縫具有較好的運(yùn)移能力。本文在對多級鋪砂砂堤形態(tài)認(rèn)知的基礎(chǔ)上,對其在近井地帶各級支撐劑之間的

      石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督 2023年12期2023-12-28

    • 功能性壓裂支撐劑研究進(jìn)展與應(yīng)用現(xiàn)狀
      段[1-2]。支撐劑作為壓裂工藝中不可忽略的核心技術(shù)產(chǎn)品,其性能優(yōu)劣直接決定裂縫擴(kuò)展規(guī)模與壓裂改造效果[3-5]。因此,優(yōu)良的支撐劑對釋放儲層產(chǎn)能、提升油氣產(chǎn)量、增加經(jīng)濟(jì)效益起關(guān)鍵性作用。當(dāng)前壓裂工藝發(fā)展速度快,常規(guī)支撐劑顯露出易嵌入、低導(dǎo)流、自身強(qiáng)度差等缺陷,難以滿足日益復(fù)雜的使用需求[6]。而功能性壓裂支撐劑通過對常規(guī)支撐劑改性、優(yōu)選特殊材料及制備工藝創(chuàng)新,展現(xiàn)出控水導(dǎo)油、高強(qiáng)度低密度與高導(dǎo)流能力等諸多優(yōu)點,受到了廣大油田科研工作者的關(guān)注。本文通過調(diào)研

      石油化工應(yīng)用 2023年11期2023-12-25

    • 壓裂用支撐劑質(zhì)量評價新方法探索
      射孔產(chǎn)生裂縫,支撐劑充填在壓裂產(chǎn)生裂縫中,通過高壓泵送將含有支撐劑的攜砂液充入裂縫中,使裂縫受地層應(yīng)力影響不再重新閉合,且形成一個具有高導(dǎo)流能力的流動通道以提高油氣采收率,達(dá)到油氣田增產(chǎn)、提效的目的[1]。壓裂支撐劑是一種具有一定強(qiáng)度與球形度的固體顆粒物,壓裂支撐劑在整個水力壓裂過程中,所起到的作用就是支撐巖層裂縫。隨著水力壓裂技術(shù)的發(fā)展,支撐劑的重要性日益凸顯。1 常見支撐劑支撐劑主要分為天然和人造兩大類型。天然支撐劑主要是石英砂為代表,人造支撐劑通常為

      石化技術(shù) 2023年10期2023-10-24

    • 低密度陶粒支撐劑的水敏老化機(jī)理研究
      7)0 引 言支撐劑常用于非常規(guī)油藏的壓裂技術(shù),用來“支撐”壓裂時產(chǎn)生的壓裂裂縫[1-2],在非常規(guī)氣體(煤層氣、頁巖氣等)開采時廣泛運(yùn)用。支撐劑被應(yīng)用的同時,也存在一些缺點和不足[3-4],例如,在高閉合應(yīng)力下不能提供足夠的導(dǎo)流能力和壓裂液攜帶高強(qiáng)度支撐劑時會導(dǎo)致地層損傷。研究[5]表明,低密度支撐劑密度適宜,容易泵送,對壓裂液的要求低,不但減少了對泵的損壞,而且有效改善了施工難度,降低了開采成本。低密度支撐劑的這些優(yōu)點正好彌補(bǔ)了普通支撐劑的不足,所以低

      硅酸鹽通報 2023年9期2023-09-22

    • 壓裂支撐劑的覆膜改性技術(shù)
      0021)壓裂支撐劑是指水力壓裂過程中支撐壓裂裂縫使其形成具有一定導(dǎo)流能力通道的球形顆粒[1]。粒徑多為0.1~1.0mm,支撐劑與壓裂液以一定的體積比混合形成混砂液后泵入地層,混砂液中支撐劑的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為8.95%[2?3]。傳統(tǒng)支撐劑主要包括石英砂、陶粒和樹脂覆膜砂三大類,體積利用率分別為80%、10%和10%(圖1)。石英砂原料來源廣,成本低廉,對環(huán)境幾乎沒有負(fù)面影響。陶粒支撐劑一般由鋁礬土燒結(jié)而成,形狀可控,圓球度高,抗壓強(qiáng)度大于石英砂,但陶粒支撐

      化工進(jìn)展 2023年1期2023-03-01

    • 二級裂縫傾角對復(fù)雜縫網(wǎng)中支撐劑輸送的影響
      ?7]。壓裂后支撐劑在裂縫網(wǎng)絡(luò)中的分布情況直接決定了裂縫導(dǎo)流能力及壓裂后油氣井產(chǎn)能[8?10]。探究支撐劑在縫網(wǎng)中的分布形態(tài)及其主控因素對非常規(guī)油氣資源的有效開發(fā)具有重要意義。國內(nèi)外學(xué)者針對縫網(wǎng)中支撐劑分布特征開展了大量研究。實驗研究方面,R.Sahai等[11]利用由主縫及2個呈90°的次級縫組成的縫網(wǎng)裝置,研究了攜砂液排量、支撐劑的濃度和粒徑對縫網(wǎng)中支撐劑鋪置情況的影響;N.Y.Li等[12]利用幾何相似準(zhǔn)則和流體雷諾數(shù)相似準(zhǔn)則設(shè)計了一套可以改變次級裂

      大慶石油地質(zhì)與開發(fā) 2023年1期2023-02-13

    • 關(guān)于石油壓裂支撐劑應(yīng)用的思考
      巖石裂縫大開,支撐劑能夠直接順著壓裂液而注入,對裂縫形成支撐作用,讓裂縫無法閉合,最終形成能夠讓石油順利流出的通道,因此,在石油的開采工作中,石油壓裂支撐劑是其中無法缺少的重要材料之一,進(jìn)一步強(qiáng)化對石油壓裂支撐劑應(yīng)用的思考和研究具備著非常重要的現(xiàn)實意義。1.石油壓裂支撐劑概述(1)作用機(jī)理石油壓裂支撐劑也被簡稱為石油支撐劑,顧名思義,在展開石油深井開采的工作過程中,通過壓裂處理之后的高閉合壓力低滲透性礦床,能夠讓油氣的巖層直接裂出一條縫隙,待開采的石油就能

      當(dāng)代化工研究 2022年5期2023-01-19

    • 水力壓裂支撐劑應(yīng)用現(xiàn)狀與研究進(jìn)展
      力壓裂過程中,支撐劑通常由壓裂液攜帶進(jìn)入地層并用于支撐壓裂后的水力裂縫,從而使地層中形成一定導(dǎo)流能力的人工裂縫[2],為油氣開采提供滲流通道。水力壓裂支撐劑作為一種用來支撐水力裂縫的關(guān)鍵材料,直接影響到壓裂改造效果和壓裂成功率[3]。水力壓裂技術(shù)自上世紀(jì)出現(xiàn)以來,至今已經(jīng)使用了許多類型的壓裂支撐劑[4],如核桃殼、金屬鋁球、玻璃珠等,但是由于材料自身強(qiáng)度和硬度方面存在的缺點,以及成本方面的原因,這些天然支撐劑逐漸難以滿足油氣勘探開發(fā)的需求[5],因而促使了

      應(yīng)用化工 2022年2期2023-01-18

    • 基于疏水改性的超低密度控水支撐劑的制備及其性能*
      高含水井,常規(guī)支撐劑除了提供基礎(chǔ)支撐和填充外,再無控水作用。若將充填支撐劑進(jìn)行疏水改性,使其具有控水功能,則此類控水支撐劑被擠入油層后,作為控制油水相對滲透率的充填介質(zhì),在防砂的同時還能有效降低油井綜合含水,達(dá)到盡可能延長油井穩(wěn)產(chǎn)期及節(jié)能、環(huán)保的目的[2]。研究表明,控水支撐劑的控水作用主要體現(xiàn)在其疏水表面造成的低表面能增大了界面張力,并對水相施加反向毛細(xì)管力,宏觀表現(xiàn)為緊密排列后形成的毛細(xì)孔隙產(chǎn)生的強(qiáng)大疏水作用[3]。早期的控水支撐劑研究主要以控水石英砂

      油田化學(xué) 2022年3期2022-10-11

    • 水平井多簇支撐劑分布數(shù)值模擬
      要加入一定量的支撐劑,使裂縫在壓裂結(jié)束后仍能保持較高的導(dǎo)流能力[3-4].在水平井多簇壓裂過程中,支撐劑在射孔簇間的分布對壓裂效果有重要作用,如果支撐劑在射孔簇之間分布不均,射孔層段的增產(chǎn)效果就會降低,影響儲層產(chǎn)能[5-8].因此,研究支撐劑在井筒中的運(yùn)移和射孔簇間的分布規(guī)律變得十分重要.HARRIS 等[9]研究發(fā)現(xiàn),支撐劑隨壓裂液在水平井筒內(nèi)不同射孔簇間的均勻分布是增產(chǎn)過程中的一個難題.其中,流體速度、支撐劑粒徑、支撐劑密度和壓裂液黏度對支撐劑的簇間分

      深圳大學(xué)學(xué)報(理工版) 2022年5期2022-09-27

    • 支撐劑在非貫穿型裂縫網(wǎng)絡(luò)中的輸送特征模擬
      術(shù)運(yùn)用過程中,支撐劑在復(fù)雜壓裂裂縫網(wǎng)絡(luò)中的輸送分布情況,直接決定了非常規(guī)儲層水力壓裂作業(yè)的成敗和油氣井后期的產(chǎn)能[22-26]。國內(nèi)外學(xué)者針對支撐劑在復(fù)雜縫網(wǎng)中的分布特征進(jìn)行了大量研究。孫海成[27]建立了支撐劑在復(fù)雜縫網(wǎng)中沉降的理論模型,發(fā)現(xiàn)支撐劑的回流是影響裂縫縫高和裂縫導(dǎo)流能力的主要因素。Han等[28]利用CFD模型研究了不同攜砂液流速、支撐劑密度和攜砂液排量條件下支撐劑在T形和相交型縫網(wǎng)中的分布情況。Kong等[29]利用歐拉-歐拉多相流模型確定

      斷塊油氣田 2022年4期2022-08-01

    • 不同粒徑支撐劑組合導(dǎo)流能力變化規(guī)律實驗研究
      泵入不同粒徑的支撐劑[9-10],當(dāng)不同粒徑的支撐劑混合后,其導(dǎo)流能力與單一粒徑的支撐劑相比會產(chǎn)生一定的變化,無法使用單一支撐劑導(dǎo)流能力進(jìn)行計算[11-12]。因此需要開展不同粒徑支撐劑組合下的導(dǎo)流能力實驗,以探尋支撐劑組合對其導(dǎo)流能力影響的規(guī)律,最終為水力壓裂支撐裂縫導(dǎo)流能力和壓裂效果預(yù)測提供重要的基礎(chǔ)參數(shù)和指導(dǎo)。1 支撐劑性能及實驗方法1.1 支撐劑基本性能參數(shù)實驗共選用了3 種陶粒進(jìn)行相關(guān)物理性能評測實驗,首先根據(jù)《壓裂支撐劑性能測試推薦方法》(SY

      遼寧化工 2022年5期2022-05-28

    • 陶粒支撐劑的研究及應(yīng)用進(jìn)展
      度上取決于壓裂支撐劑性能的好壞。作為油氣資源開采中必不可少的材料,壓裂支撐劑在壓裂工作中隨壓裂液一起泵入地層,起到防止裂縫閉合、增大導(dǎo)流率、增加油氣資源產(chǎn)量的作用。按材質(zhì),壓裂支撐劑可分為石英砂、覆膜支撐劑和陶粒支撐劑三種。石英砂取自于自然界,具有成本低、易獲得等優(yōu)點,但由于其耐壓強(qiáng)度相對較低,僅適用淺層油氣儲層。覆膜支撐劑通過在石英砂表面包覆一層高強(qiáng)聚合物材料,借此提高支撐劑耐壓強(qiáng)度,但覆膜工藝相對復(fù)雜、制備周期較長。相比之下,陶粒支撐劑具有高強(qiáng)度、低成

      化工進(jìn)展 2022年5期2022-05-26

    • 支撐劑嵌入對致密砂巖儲層裂縫導(dǎo)流能力的影響*
      壓力的作用下,支撐劑會不可避免地嵌入到裂縫壁面中,支撐劑的嵌入會降低已形成裂縫的有效縫寬,從而引起裂縫導(dǎo)流能力的下降。因此,研究支撐劑嵌入對致密砂巖儲層裂縫導(dǎo)流能力的影響,能夠為現(xiàn)場壓裂施工選擇合適的支撐劑及其他施工參數(shù)提供參考[4-7]。國內(nèi)外學(xué)者針對支撐劑嵌入對裂縫導(dǎo)流能力的影響開展了大量的研究工作,并取得了一定的研究成果[8-12]。郭建春等[13]采用自主設(shè)計的支撐劑嵌入程度測試裝置,評價了鋪砂濃度、閉合壓力以及巖石楊氏模量對支撐劑嵌入程度的影響。

      能源化工 2022年1期2022-04-27

    • 煤儲層水力壓裂裂縫中支撐劑特征及研究意義
      然后再注入含有支撐劑的攜砂液,使形成的壓裂裂縫繼續(xù)擴(kuò)展并得到有效支撐,待壓裂施工結(jié)束后,儲層中就能夠形成具有高效導(dǎo)流能力的壓裂裂縫,從而實現(xiàn)煤層氣井增產(chǎn)改造。其中,支撐劑的類型、粒徑配級、鋪置順序和濃度等因素對壓裂裂縫的支撐效果具有重要影響,如何真實有效地評價支撐劑的支撐效果及其對導(dǎo)流能力的作用機(jī)制是目前亟待解決的科學(xué)問題。支撐劑根據(jù)原材料和加工工藝主要分為天然石英砂、覆膜砂和陶粒三類。盡管天然石英砂支撐劑導(dǎo)流能力較弱,但由于成本較低且現(xiàn)場應(yīng)用技術(shù)成熟,石

      煤田地質(zhì)與勘探 2022年3期2022-04-12

    • 油氣開采用功能壓裂支撐劑的研究進(jìn)展
      開采用功能壓裂支撐劑(以下簡稱功能支撐劑)進(jìn)行論述,說明了功能支撐劑的合成方法,展望了功能支撐劑的應(yīng)用前景,指出了相關(guān)研究和應(yīng)用中有待解決的問題,以期對這一新興領(lǐng)域的發(fā)展有所啟示。1 油氣開采用功能壓裂支撐劑的概況近年來,研究者和石油工程師們發(fā)現(xiàn),水力壓裂技術(shù)是開發(fā)頁巖氣的重要技術(shù)[4-6]。這項技術(shù)利用地面高壓泵組,通過井筒向儲層注入大排量、高粘度液體,由于流體產(chǎn)生的巨大壓力,造成儲層形成人工裂縫。進(jìn)一步注入攜帶油氣壓裂用支撐劑(以下簡稱支撐劑)的液體,

      石油管材與儀器 2022年2期2022-04-01

    • 壓裂支撐劑回流影響因素及控制措施
      易實現(xiàn),但同時支撐劑回流問題也更加突出。支撐劑回流將引起儲層傷害、設(shè)備損壞等問題,進(jìn)而影響油氣井產(chǎn)能。一方面支撐劑回流出砂會產(chǎn)生裂縫表皮效應(yīng),降低近井筒附近的導(dǎo)流能力,甚至使支撐劑堆積井底掩埋油氣層;另一方面,壓裂后地層出砂沖蝕井筒、地面管線、油嘴以及分離器等設(shè)備,對生產(chǎn)設(shè)施造成嚴(yán)重破壞。目前,支撐劑回流可歸結(jié)為兩種類型:①壓裂返排過程中的支撐劑回流;②壓裂后油氣井在生產(chǎn)過程中的支撐劑回流。針對上述兩種情況而言,重點是做好壓裂后返排過程中支撐劑回流預(yù)防及控

      天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì) 2021年5期2021-11-23

    • 新型超低密度支撐劑實驗評價與可行性研究
      排量受限,影響支撐劑在裂縫中的運(yùn)移。對滑溜水和支撐劑開展深入研究,提高滑溜水的攜砂性能,降低體積壓裂施工難度,以便滿足頁巖氣體積壓裂改造需要,使復(fù)雜縫網(wǎng)中的裂縫得到有效支撐,提高復(fù)雜縫網(wǎng)改造效果。1.2 滑溜水?dāng)y砂性能差體積壓裂作為頁巖氣效益開發(fā)的必要措施之一,發(fā)揮著越來越重要的作用。與常規(guī)氣藏壓裂不同,頁巖氣體積壓裂通常采用滑溜水作為施工液體[2],由于滑溜水黏度低、攜砂性能差,導(dǎo)致支撐劑沉降速度快,難以輸送至裂縫深部或復(fù)雜縫網(wǎng)各處,容易沉降在近井地帶裂

      鉆采工藝 2021年3期2021-07-16

    • 自懸浮支撐劑清水?dāng)y砂壓裂增產(chǎn)機(jī)理研究
      攜砂,這種模式支撐劑難以到達(dá)裂縫深處。形成的砂堤靠近縫口處高,在裂縫端處支撐劑相對較小,類似于拋物線形式,在裂縫閉合后,在縫端處因支撐劑量少,導(dǎo)流能力較縫口處有明顯的變小。自懸浮支撐劑通過一定的物理化學(xué)方法,將生態(tài)、環(huán)保型、抗鹽、耐酸、水溶性覆膜涂料涂覆在傳統(tǒng)支撐劑的表面,經(jīng)烘干、篩分而成,表面涂料遇水快速溶脹增黏,相當(dāng)于在支撐劑內(nèi)核外部增加了一個游泳圈。游泳圈結(jié)構(gòu)的形成增加了浮力,與支撐劑重力在水中相平衡,成為自懸浮體系,溶于水的涂料增加了支撐劑之間潤滑

      油氣藏評價與開發(fā) 2021年3期2021-06-22

    • 不同支撐劑組合對復(fù)雜裂縫支撐效果的影響
      黏的特性,它對支撐劑的攜帶能力不強(qiáng),支撐劑運(yùn)移距離短,易沉降,裂縫的支撐長度和分支縫的充填效果不理想[4]。為明確支撐劑在復(fù)雜裂縫中的運(yùn)移規(guī)律及支撐效果,潘林華等[5]通過開展大尺度復(fù)雜裂縫支撐劑運(yùn)移及展布評價實驗,測試了次裂縫角度、注入排量、加砂質(zhì)量濃度、支撐劑組合、壓裂液黏度等對支撐劑運(yùn)移及展布的影響;溫慶志等[6-7]通過小型復(fù)雜裂縫裝置,研究了不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中支撐劑的運(yùn)移規(guī)律,得出支撐劑在不同網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的主裂縫中運(yùn)移距離的大小排序;肖勇軍等[8]對不同

      斷塊油氣田 2021年2期2021-06-07

    • 混合粒徑支撐劑回流實驗及在臨興致密氣藏中的應(yīng)用
      不當(dāng),則會發(fā)生支撐劑回流[4],降低裂縫導(dǎo)流能力。國內(nèi)外學(xué)者針對支撐劑回流現(xiàn)象進(jìn)行了大量的研究,胡景宏[5- 7]分析壓裂液返排速度對縫口支撐劑流動的影響,并建立了支撐劑回流的模型。D.J.BROWNE和B.A.WILSON[8]等通過研究支撐劑在斜度井中的運(yùn)動規(guī)律,通過改性支撐劑成功控制了回流。上述研究都以單粒徑支撐劑為主,近年來,為支撐天然裂縫性油氣藏的高效提產(chǎn),混合粒徑支撐劑常被用于同一口井中[9- 12]。不少學(xué)者對于不同粒徑支撐劑組合下的裂縫導(dǎo)流

      鉆采工藝 2021年1期2021-04-23

    • 致密油儲層支撐裂縫導(dǎo)流能力預(yù)測模型
      ,分析了纖維、支撐劑強(qiáng)度、粒徑及粒徑組合、鋪砂濃度、閉合壓力、溫度和時間、支撐劑嵌入、地層微粒和壓裂液殘渣對導(dǎo)流能力的影響[1- 2],可以驗證支撐劑嵌入、壓裂液殘渣對導(dǎo)流能力的傷害非常嚴(yán)重,在閉合壓力較高時支撐劑會發(fā)生變形、破碎,孔隙吼道易被堵,其導(dǎo)流能力下降程度很高[3- 4]。在理論研究方面,前人基于室內(nèi)實驗結(jié)果,現(xiàn)已總結(jié)出一些半經(jīng)驗與經(jīng)驗公式[5- 6]。但是,此類經(jīng)驗公式具有一定的適用條件,在實際應(yīng)用中受到諸多限制。也有學(xué)者基于一些理論公式,推導(dǎo)

      鉆采工藝 2021年1期2021-04-23

    • 水力壓裂裂縫內(nèi)支撐劑顆??障堵史植嫉男纬蓹C(jī)制
      [2]。通過將支撐劑泵入形成的裂縫中,泵注停止后,裂縫在地應(yīng)力作用下逐漸閉合,壓密支撐劑多孔介質(zhì)使閉合裂縫保持一定的高導(dǎo)流能力,為煤儲層中流體的流動提供滲流通道[3]。研究裂縫內(nèi)支撐劑多孔介質(zhì)空隙率分布及其形成機(jī)制,能夠更好地了解支撐劑充填裂縫的空隙率的演變,進(jìn)而更好地預(yù)測及優(yōu)化煤層氣的產(chǎn)量。楊尚諭等[4]運(yùn)用Pseudo Fluid 模型研究了不同參數(shù)對縫內(nèi)鋪砂濃度的影響規(guī)律;溫慶志等[5-6]利用不同的試驗裝置研究了不同因素對支撐劑的運(yùn)移與展布規(guī)律的影

      煤礦安全 2021年3期2021-04-06

    • 酸液溶蝕作用對支撐劑性能的影響
      [9-10]。支撐劑作為水力加砂壓裂的重要組成部分,決定著裂縫尺寸與導(dǎo)流能力,直接影響最終改造效果。酸液注入儲層中不僅與巖石、碎屑雜質(zhì)反應(yīng),還能與支撐劑的組成礦物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),各種礦物成分對酸表現(xiàn)出不同的親和性,與酸接觸后產(chǎn)生較大的性能差異,造成支撐劑性能變化[11-13];因此,支撐劑與酸接觸反應(yīng)后的穩(wěn)定性是決定有效裂縫寬度與裂縫最終導(dǎo)流能力的關(guān)鍵。本文研究了酸液作用對支撐劑的溶解度、對其抗壓強(qiáng)度的損害以及對最終導(dǎo)流能力的影響,分析了酸液配比、支撐劑

      斷塊油氣田 2021年1期2021-02-03

    • 纖維支撐劑團(tuán)靜態(tài)沉降速度計算方法
      壓裂液-纖維-支撐劑三相混合物的方式,實現(xiàn)裂縫中非連續(xù)的支撐劑團(tuán)分布,從而大幅度提高裂縫閉合后的導(dǎo)流能力[1-2],該技術(shù)以斯倫貝謝公司的通道壓裂為代表[3-4],在油氣田生產(chǎn)現(xiàn)場得到了非常廣泛的應(yīng)用,取得了非常好的應(yīng)用效果。一般認(rèn)為,當(dāng)在支撐劑和壓裂液中加入適量的纖維后,纖維可以有效地防止支撐劑在裂縫中運(yùn)移時分散,維持其輸送沉降過程中的完整性[5-6],從而在裂縫閉合時纖維支撐劑團(tuán)對其形成柱塞狀支撐。從微觀結(jié)構(gòu)上看,產(chǎn)生這種效果的重要原因是纖維在支撐劑團(tuán)

      油氣地質(zhì)與采收率 2021年1期2021-01-26

    • 杭錦旗區(qū)塊控水支撐劑優(yōu)選及應(yīng)用
      工作,比如控水支撐劑的優(yōu)選評價[1-4]。由于含水氣藏近裂縫地帶的含水飽和度隨生產(chǎn)變化大,現(xiàn)有控水支撐劑實驗評價方法多以靜態(tài)測試為主(如阻水高度測試、接觸角測試等),只考慮了其在單一含水飽和度下的透氣阻水性能,無法反映其在生產(chǎn)過程中的透氣阻水效果,同時現(xiàn)有實驗評價方法未考慮地層因素及裂縫因素對控水支撐劑性能的影響,也未用到數(shù)值模擬研究進(jìn)行尺度放大預(yù)測壓后氣水產(chǎn)能。因此,筆者結(jié)合杭錦旗區(qū)塊含水氣藏氣水兩相滲流特征,通過開展支撐劑導(dǎo)流能力實驗評價、氣水相對滲透

      天然氣勘探與開發(fā) 2020年4期2021-01-11

    • 低密度支撐劑技術(shù)及研究現(xiàn)狀
      5000)1 支撐劑的發(fā)展歷史在追溯支撐劑的發(fā)展歷史中可知,自從美國的Arkansas River河沙在1947年被應(yīng)用于水力壓裂中;整個20世紀(jì)成為支撐劑高速發(fā)展的階段,50年代質(zhì)量優(yōu)越的礦砂取代了破碎率高的河沙;60年代,圓度、球度較好和抗破碎率較高的顆粒開始被當(dāng)作支撐劑使用,如:金屬球、玻璃球和胡桃核等;進(jìn)入20世紀(jì)70年代研究人員成功研制了以鋁礬土為主要原料制備而成的陶粒支撐劑,由于國外起步比較早,因此其制備的產(chǎn)品性能優(yōu)于國內(nèi),在這個領(lǐng)域內(nèi)美國Ca

      化工管理 2020年26期2020-10-09

    • 滑溜水壓裂主裂縫支撐劑運(yùn)移模擬實驗研究
      滑溜水壓裂液將支撐劑輸送到裂縫中時運(yùn)移規(guī)律會區(qū)別于以往。但是滑溜水壓裂液的黏度較低,所以難以將支撐劑更好的輸送到裂縫深處。能否將支撐劑有效的填充鋪置到已壓開的裂縫中形成擁有有效導(dǎo)流能力的裂縫成為滑溜水壓裂的關(guān)鍵所在,直接決定了壓后增產(chǎn)效果[2]??梢姡?span id="j5i0abt0b" class="hl">支撐劑在裂縫中運(yùn)移沉降后形成的砂堤形態(tài)的好壞,對于壓裂增產(chǎn)效果有很大的影響。1 物理實驗1.1 實驗裝置本文實驗采用 “水力壓裂裂縫與射孔模擬實驗系統(tǒng)”來進(jìn)行,模擬滑溜水壓裂主裂縫的支撐劑運(yùn)移過程。主要包括注

      云南化工 2020年8期2020-08-25

    • 煤層氣壓裂用低密度堅果殼支撐劑性能評價與現(xiàn)場試驗
      砂、陶粒和覆膜支撐劑[1-5],國內(nèi)水力壓裂施工則主要為陶粒與石英砂支撐劑。支撐劑的密度越大其抗壓強(qiáng)度往往越大,但支撐劑密度越大,支撐劑在隨著壓裂液運(yùn)移的過程中的沉降速度也會越快,致使支撐劑難以被壓裂液攜帶到裂縫的端部或分支縫內(nèi),最終無法形成較大的有效改造體積。煤層氣藏具有壓力系數(shù)低、飽和度低、滲透率低、非均質(zhì)性強(qiáng)的特點,煤層節(jié)理、裂縫發(fā)育[6],導(dǎo)致壓裂液體濾失增加,液體效率降低,支撐劑在近井地帶堆積,進(jìn)而出現(xiàn)砂堵風(fēng)險,因此,為了將支撐劑攜帶到裂縫深部,

      油氣藏評價與開發(fā) 2020年4期2020-08-07

    • 針對大厚段砂礫巖儲層的水力壓裂新方法
      百米的裂縫中,支撐劑在縱向上的分布對支撐裂縫的導(dǎo)流能力及壓后效果影響較大[1-6]。因此,有必要研究支撐劑在大厚砂礫巖儲層中的輸送規(guī)律,提出提高支撐劑在縱向上有效鋪置的新方案[7-9]。Lorentz[10]最早進(jìn)行裂縫寬度對支撐劑顆粒沉降影響研究,推導(dǎo)出了在光滑平面墻之間顆粒在低雷諾數(shù)下的運(yùn)動方程。Novotny[11]進(jìn)行了支撐劑在非牛頓壓裂液中的輸送實驗,認(rèn)識到由于受到裂縫壁面剪切力等的差異,支撐劑在裂縫寬度上的運(yùn)動速度不同。Barree[12](1

      天然氣勘探與開發(fā) 2020年1期2020-03-28

    • 壓裂支撐劑新進(jìn)展與發(fā)展方向
      0280)壓裂支撐劑是油氣儲層改造中用來支撐壓裂人工裂縫的一種關(guān)鍵材料,是提高壓裂成功率和改造效果的關(guān)鍵。通過對壓裂支撐劑材料、設(shè)計和生產(chǎn)等技術(shù)的不斷創(chuàng)新,研發(fā)的高強(qiáng)度、高導(dǎo)流、低成本、特殊功能支撐劑可大幅提高油氣井產(chǎn)能,提升油氣勘探開發(fā)效益。目前,國外油田技術(shù)服務(wù)公司非常重視壓裂支撐劑的研發(fā)與應(yīng)用,并取得了諸多進(jìn)展。及時了解和掌握國外壓裂支撐劑技術(shù)的最新進(jìn)展,對優(yōu)化我國壓裂支撐劑技術(shù)的發(fā)展規(guī)劃和科研方向,以及加快壓裂支撐劑的研發(fā)具有重要意義。1 壓裂支撐

      鉆井液與完井液 2019年5期2019-12-03

    • 支撐劑長期導(dǎo)流能力實驗研究
      的關(guān)鍵[1]。支撐劑的性能將直接影響裂縫的長期導(dǎo)流能力,進(jìn)而直接影響壓裂的效果。影響支撐劑性能的因素很多,其中最重要的是支撐劑的類型、支撐劑的粒徑以及組合。支撐劑短期導(dǎo)流能力是一種重要的研究支撐劑的途徑,但是在實際的壓裂作業(yè)中,裂縫的導(dǎo)流能力會隨著時間逐漸降低,所以短期導(dǎo)流能力不能準(zhǔn)確地反映出支撐劑實際的性能。本文在前人研究支撐劑導(dǎo)流能力的基礎(chǔ)上[1-3],通過延長實驗時間研究不同的支撐劑長期的導(dǎo)流能力。支撐劑長期導(dǎo)流能力可以反映出不同的支撐劑組合導(dǎo)流能力

      石油化工應(yīng)用 2019年10期2019-11-16

    • 通道壓裂支撐劑嵌入冪率模型的建立與分析
      其特點在于通過支撐劑不連續(xù)鋪置,在裂縫內(nèi)形成具有高導(dǎo)流能力的網(wǎng)絡(luò)通道,大幅降低油氣滲流阻力,從而提高油氣產(chǎn)量[1-2]。與傳統(tǒng)壓裂工藝相比,通道壓裂技術(shù)可顯著解決由于支撐劑嵌入、破碎、微粒運(yùn)移以及液體傷害等因素導(dǎo)致的裂縫導(dǎo)流過低的問題[3-5]。目前針對通道壓裂方面的研究主要集中在現(xiàn)場應(yīng)用和裂縫導(dǎo)流能力影響因素分析方面,包括支撐劑鋪置方式、支撐劑類型以及纖維濃度優(yōu)化等[6-7],但其中支撐劑嵌入行為的分析主要是針對某些特定儲層所進(jìn)行的導(dǎo)流實驗[8],難以獲

      巖性油氣藏 2019年5期2019-09-11

    • 柱狀支撐裂縫內(nèi)流體流動規(guī)律
      脈沖交替泵入含支撐劑的攜砂液和不含支撐劑的中頂液,在人工裂縫中形成不連續(xù)支撐劑團(tuán)狀鋪置結(jié)構(gòu)的新型壓裂技術(shù)[1]。YUDIN等在攜砂液中加入纖維使支撐劑顆粒形成支撐劑團(tuán)并保持穩(wěn)定[2]。GUO等通過電子顯微鏡觀測纖維支撐劑的微觀結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)纖維對支撐劑有良好的纏繞性能,并在高剪切條件下仍保持一定纏繞能力[3]。MEDVEDEV等采用脈沖加砂工藝和纖維技術(shù),在可視化平板中得到非均勻支撐劑團(tuán)狀鋪置結(jié)構(gòu),證明了形成流動通道的可行性[4]。郭建春等通過大型平板裂縫可視

      油氣地質(zhì)與采收率 2019年4期2019-07-18

    • 壓裂液懸砂及支撐劑沉降機(jī)理實驗研究
      的重要參數(shù),是支撐劑優(yōu)化選擇的最基本指標(biāo),也是決定壓裂施工成敗及壓后增產(chǎn)效果的關(guān)鍵因素之一。目前實驗室內(nèi)壓裂液懸砂性及支撐劑沉降性能測試評價的方法主要有2種:一種是基于Stokes理論公式的單顆粒支撐劑沉降法[2-8],是在靜態(tài)狀態(tài)下觀察并測定單顆粒支撐劑在壓裂液中沉降至容器底部所需時間并計算出沉降速率;但單顆粒支撐劑沉降法很難反應(yīng)攜砂液攜帶群體支撐劑的沉降特性。另一種是攜砂液(多顆粒)懸砂性能測試法[5,9],是在靜止?fàn)顟B(tài)下觀察并測定攜砂液中不同砂濃度的

      鉆井液與完井液 2019年3期2019-07-10

    • 體積壓裂支撐劑縫內(nèi)沉降規(guī)律實驗研究
      辰等.體積壓裂支撐劑縫內(nèi)沉降規(guī)律實驗研究.鉆采工藝,2019,42(5):39-42隨著頁巖氣藏勘探開發(fā)的深入,體積壓裂作為頁巖氣藏效益開發(fā)的必要措施之一,發(fā)揮著越來越重要的作用[1-3]。頁巖氣藏體積壓裂通常采用滑溜水,由于滑溜水黏度低、攜砂性能差,支撐劑容易沉降在水力裂縫底部[4-5]。隨著砂堤高度的增加,裂縫內(nèi)滑溜水過流面積減小,液體流速將逐漸增大,當(dāng)液體流速增大到可以使支撐劑達(dá)到動態(tài)懸浮時,此時砂堤高度為平衡高度,導(dǎo)致平衡高度以上的裂縫頂部無支撐劑

      鉆采工藝 2019年5期2019-06-12

    • 考慮支撐劑裂縫導(dǎo)流能力計算及縫內(nèi)支撐劑運(yùn)移模擬
      至地面。因此,支撐劑裂縫的導(dǎo)流能力將直接影響油井的產(chǎn)能[3]。目前,大多數(shù)是通過實驗來研究裂縫的導(dǎo)流能力[4],而對于其理論計算模型的研究較少[5-6]。國內(nèi)外學(xué)者通過實驗分析了影響導(dǎo)流能力的因素,例如支撐劑的破碎、支撐劑的尺寸以及支撐劑的嵌入等[7-9],在理論研究方面已總結(jié)出一些半經(jīng)驗方程、經(jīng)驗公式[10-11]。但是,這些公式是在一些特定的條件下導(dǎo)出的,在一般應(yīng)用中受到限制。國內(nèi)一些學(xué)者還總結(jié)出了一些單因素對導(dǎo)流能力的影響公式[12-13]。本研究在

      石油與天然氣化工 2019年2期2019-05-17

    • 煤層壓裂裂縫內(nèi)支撐劑的壓嵌特性
      在壓裂液中加入支撐劑支撐裂縫[12]。由于煤與支撐劑在強(qiáng)度、剛度等力學(xué)性質(zhì)方面存在著很大差異,裂縫中的支撐劑會嵌入煤體。支撐劑嵌入煤體越深,裂縫的有效張開度越小,其導(dǎo)流能力也越低[13-14]。國內(nèi)外學(xué)者主要針對常規(guī)油氣儲層進(jìn)行了支撐劑的類型、粒徑、鋪砂濃度等參數(shù)對裂縫導(dǎo)流能力的影響研究,而對煤層氣儲層研究支撐劑參數(shù)對裂縫導(dǎo)流能力的影響較少。由于煤層氣儲層裂縫的閉合應(yīng)力低于30 MPa,一般選擇天然石英砂作為支撐劑。溫慶志等[15]發(fā)現(xiàn)支撐劑鋪砂濃度和粒徑

      天然氣工業(yè) 2019年4期2019-05-13

    • 新型樹脂材料支撐劑的性能評價
      常用的方法,而支撐劑是壓裂工藝中重要的用料之一,它的作用是支撐壓裂后形成裂縫壁面,從而提高地層流體通過的能力,獲得增產(chǎn)。目前主要使用的是石英砂支撐劑和陶粒支撐劑兩類,這些支撐劑的密度相對較高,對壓裂液的性能要求較高,輸運(yùn)距離較短;同時覆膜砂也在少量地投入使用,國內(nèi)主要用覆膜砂來防砂和控制回流。為解決目前支撐劑存在的缺點,需尋求低密度高強(qiáng)度的支撐劑材料[1],樹脂材料密度相對較小,且不易發(fā)生破碎,可用作支撐劑。因此,本文選用樹脂支撐劑進(jìn)行性能評價,評價其在壓

      石油化工應(yīng)用 2018年12期2019-01-24

    • 自懸浮支撐劑的性能評價與現(xiàn)場應(yīng)用
      再由壓裂液攜帶支撐劑進(jìn)入地層進(jìn)行儲層改造的方式,施工工藝比較復(fù)雜,且使用的壓裂液以凍膠壓裂液為主,對儲層的傷害較大。自懸浮支撐劑是將支撐劑和壓裂液合二為一的一種提高壓裂效率和油氣產(chǎn)量的新型壓裂材料,由硬質(zhì)骨料(即傳統(tǒng)支撐劑)和表面可水化膨脹的高分子聚合物組成,遇水后體積膨脹,體積密度降低,在清水中可保持懸浮狀態(tài)。使用自懸浮支撐劑可實現(xiàn)清水壓裂、簡化配液流程,同時能優(yōu)化有效裂縫體積、提高壓裂效率和油氣產(chǎn)量[1-3]。目前,國內(nèi)外自懸浮支撐劑的研究主要集中在室

      石油鉆探技術(shù) 2018年6期2018-12-25

    • 水力壓裂低密度支撐劑鋪置規(guī)律研究及應(yīng)用
      1-2]。常規(guī)支撐劑密度較大,沉降速率較快,在大厚度儲層中,支撐劑往往沉降到裂縫下部,難以對整個裂縫進(jìn)行有效支撐,造成裂縫有效高度受限。而低密度的支撐劑有助于降低支撐劑在裂縫內(nèi)的沉降速率,盡量使支撐劑在裂縫閉合前處于懸浮狀態(tài),從而起到優(yōu)化支撐劑鋪置剖面,充分改造目的儲層,提高壓裂增產(chǎn)效果的目的[3-4]。在壓裂過程中如果支撐劑分布不合理或全部沉降到裂縫底部,會嚴(yán)重影響裂縫的導(dǎo)流能力和壓裂的增產(chǎn)效果[5-8]。支撐劑在人工裂縫中的鋪置情況對作業(yè)的成功與否至關(guān)

      鉆井液與完井液 2018年3期2018-08-06

    • 一種水凝膠覆膜自懸浮支撐劑的性能評價與應(yīng)用
      一種新型自懸浮支撐劑體系;該支撐劑利用水凝膠涂層的溶脹、潤滑、增黏作用,實現(xiàn)在清水中的自懸浮。對自懸浮支撐劑的懸浮性、抗剪切性、溶脹、破膠性能及導(dǎo)流能力評價,并進(jìn)行了礦場試驗。結(jié)果表明,自懸浮支撐劑體系在壓裂施工中的降本增效效果顯著,具有良好的應(yīng)用前景。1 新型自懸浮支撐劑自懸浮機(jī)理在常規(guī)壓裂用的陶?;蚴⑸?span id="j5i0abt0b" class="hl">支撐劑表面覆蓋干燥的水凝膠涂層,該材料遇水后快速溶脹,在支撐劑周圍形成穩(wěn)固的水化膨脹層,水化膨脹層降低了支撐劑在水中的密度;同時水化膜伸展于水溶液中,

      石油知識 2018年2期2018-04-25

    • 水力壓裂支撐劑嵌入深度計算方法
      塞加砂、小粒徑支撐劑等工藝,縫內(nèi)支撐劑多為局部支撐,且在主裂縫與分支縫交會處存在“轉(zhuǎn)角支撐”現(xiàn)象。局部支撐、“轉(zhuǎn)角支撐”導(dǎo)致支撐劑承受的外應(yīng)力增大,使支撐劑向巖石縫面的嵌入更顯著,從而引起產(chǎn)能遞減甚至裂縫失效[2-3]。因此,體積改造背景下縫內(nèi)支撐劑的嵌入行為研究及其定量分析具有重要意義。支撐劑嵌入的研究方法包括實驗研究、數(shù)值模擬和理論模型分析。許多學(xué)者針對不同巖石類型開展了支撐劑嵌入實驗研究,并得到關(guān)于支撐劑嵌入的基本認(rèn)識[4-8]。但實驗研究通常針對某

      石油勘探與開發(fā) 2018年1期2018-03-13

    • 砂礫巖儲層壓裂過程中的支撐劑鋪置設(shè)計
      層壓裂過程中的支撐劑鋪置設(shè)計李猛1宋博1蔡福寶1王根柱2郭加旗3(1.大慶油田井下作業(yè)公司, 黑龍江 大慶 16300;2.渤海鉆探第一鉆井分公司, 天津 300280;3.北京國電思達(dá)科技, 北京 100000)砂礫巖儲層屬低孔隙、低滲透儲層,本身物性較差,在開發(fā)過程中多采用壓裂增產(chǎn),砂礫巖儲層復(fù)雜的地質(zhì)結(jié)構(gòu),壓裂施工效果不好,因此需對支撐劑鋪置合理地設(shè)計,才能達(dá)到有效增產(chǎn)的目的。砂礫巖壓裂過程需要合理地選擇支撐劑,設(shè)計施工泵注排量及砂濃度,以獲得的良好

      化工管理 2017年34期2017-12-08

    • 支撐劑的研究現(xiàn)狀及展望
      9)專論與綜述支撐劑的研究現(xiàn)狀及展望賈旭楠(中國石油大學(xué)(北京),北京 102249)隨著深層油藏和非常規(guī)儲層開發(fā)進(jìn)程加快,裂縫幾何尺寸、儲層物性復(fù)雜化,壓裂工藝對支撐劑的性能要求也越來越高。支撐劑作為壓裂作業(yè)中必不可少的元素,通過支撐水力壓裂形成的人工裂縫,為油氣暢流入井提供高速導(dǎo)流通道,故加深對支撐劑的研究將有助于高效經(jīng)濟(jì)地提高油氣產(chǎn)量。本文調(diào)研了國內(nèi)外支撐劑的發(fā)展現(xiàn)狀,分類闡述了現(xiàn)有支撐劑特點,分析了支撐劑性能的影響因素并對比了不同壓裂液體系支撐劑

      石油化工應(yīng)用 2017年9期2017-10-10

    • AquaBondTM支撐劑:支撐控水兩不誤
      aBondTM支撐劑:支撐控水兩不誤編譯 | 周詩雨儲層固有性質(zhì)、油藏開采或提高原油采收率等因素,都可能使地層的水含量上升,北美地區(qū)的許多油氣田中井的產(chǎn)水率都非常高。水不但是原油開發(fā)中最多的無用液體,而且其處理費(fèi)用的開銷也較大。能不能生產(chǎn)一種既能控制地層產(chǎn)水又能降低油氣井含水率的支撐劑呢?這聽起來像是個不錯的主意,果真就有公司這么干了。2 0 16年初,美國瀚森公司(Hexion Inc.)旗下的油田科技集團(tuán)(OTG)宣布,研發(fā)出了一種新型的壓裂覆膜砂技術(shù)

      石油知識 2016年4期2016-12-08

    • 滑溜水有了新搭檔
      亞蒙過去,壓裂支撐劑輸送能力的提升主要集中在如何稠化壓裂液體系。但如今的致密儲油層普遍使用無粘性的滑溜水進(jìn)行壓裂,雖然具有一定的優(yōu)勢,但也存在一些挑戰(zhàn),包括支撐劑的輸送能力比較差、支撐劑容易發(fā)生沉積出現(xiàn)沙丘、支撐劑分布效果不好等。為改善滑溜水體系中支撐劑的輸送能力,Trican公司開始考慮攜砂液之外的其他研究方向,并將注意力轉(zhuǎn)移到了支撐劑上。MVP Frac可將普通支撐劑帶向更遠(yuǎn)的位置對于致密油氣地層來說,壓裂作業(yè)普遍選用低粘度的水基壓裂液和支撐劑的混合物

      石油知識 2016年5期2016-11-12

    • 壓裂支撐劑研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢
      6580)壓裂支撐劑研究進(jìn)展及發(fā)展趨勢李燦然1,李向輝1,遆永周1,呂曉華1,張 鋒2,王曉慧1,李甜甜1,苑素華1(1.河南省科學(xué)院同位素研究所有限責(zé)任公司,鄭州市同位素示蹤與探測重點實驗室,河南 鄭州 450015;2. 中國石油大學(xué)(華東)地球物理與信息學(xué)院,山東 青島 266580)水力壓裂技術(shù)及壓裂支撐劑在石油天然氣開發(fā)中有著廣闊的市場,尤其在低滲透和中后期油氣田開發(fā)中扮演著非常重要的作用。支撐劑性能指標(biāo)及其合成工藝直接影響著水力壓裂開采的成本、

      陶瓷學(xué)報 2016年6期2016-04-07

    • 新型自懸浮壓裂支撐劑的應(yīng)用
      新型自懸浮壓裂支撐劑的應(yīng)用黃博,熊煒,馬秀敏,張雪,王蓉(中國石化華東分公司石油工程技術(shù)研究院,江蘇南京210031)目前常規(guī)的水力壓裂一般由凍膠壓裂液和支撐劑兩部分組成,壓裂施工流程復(fù)雜,凍膠殘渣對地層傷害大,施工成本較高。新型自懸浮支撐劑壓裂技術(shù)利用支撐劑表面可水化分子涂層的溶脹、潤滑、增黏作用,實現(xiàn)支撐劑與壓裂液合二為一的突破,簡化施工流程,減少儲層傷害,降低壓裂成本。對新型自懸浮支撐劑的自懸浮、溶脹、防膨、破膠性能及裂縫導(dǎo)流能力等進(jìn)行了室內(nèi)實驗研究

      油氣藏評價與開發(fā) 2015年1期2015-05-09

    • 考慮支撐劑破碎的裂縫導(dǎo)流能力計算模型
      明,姜寧寧考慮支撐劑破碎的裂縫導(dǎo)流能力計算模型高長龍1,艾 池1,楊 明2,姜寧寧3(1. 東北石油大學(xué) 石油工程學(xué)院, 黑龍江 大慶 163318; 2. 中國石油天然氣集團(tuán)公司 大港油田分公司第四采油廠, 天津 300280;3. 中國石油大港油田 第四采油廠地質(zhì)研究所, 天津 300280)基于Carman-Kozeny公式建立了考慮支撐劑破碎的裂縫導(dǎo)流能力計算模型,通過實例計算分析了支撐劑破碎率對裂縫導(dǎo)流能力的影響,研究結(jié)果表明:隨著支撐劑破碎率的

      當(dāng)代化工 2015年5期2015-03-26

    • 石油壓裂支撐劑的現(xiàn)狀及研究進(jìn)展
      54)石油壓裂支撐劑的現(xiàn)狀及研究進(jìn)展趙 爽 劉 挺 王菊俠 (陜西省石油化工研究設(shè)計院西安710054)介紹了石油壓裂支撐劑,重點總結(jié)了陶粒壓裂支撐劑國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及存在的問題,并根據(jù)實際情況對陶粒支撐劑的研究方向及發(fā)展趨勢進(jìn)行了探討。支撐劑破碎率鋁礬土壓裂技術(shù)高溫煅燒1 引言隨著石油、天然氣工業(yè)的發(fā)展,壓裂工藝技術(shù)在全世界范圍內(nèi)低滲透油氣田的開采中得到廣泛應(yīng)用,當(dāng)使用壓裂技術(shù)高壓打開油層巖石裂縫,支撐劑隨著壓裂液注入,支撐裂縫使其無法重新閉合,從而形成油

      新疆有色金屬 2015年1期2015-02-21

    • 支撐劑嵌入深度計算模型
      610500)支撐劑嵌入深度計算模型趙金洲,何弦桀李勇明 (油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點實驗室 (西南石油大學(xué)),四川成都610500)壓裂施工后,支撐劑嵌入人工裂縫壁面會導(dǎo)致支撐縫寬減小、導(dǎo)流能力降低,嚴(yán)重影響壓裂改造效果。為了明確閉合壓力、彈性模量等參數(shù)對嵌入深度的影響,在彈性力學(xué)理論的基礎(chǔ)上,建立了考慮縫面變形的支撐劑嵌入深度計算模型。應(yīng)用該模型進(jìn)行了實例計算,并對閉合壓力、彈性模量、支撐劑粒徑等參數(shù)進(jìn)行了敏感性分析。計算結(jié)果顯示,該模型準(zhǔn)確度高、與

      石油天然氣學(xué)報 2014年12期2014-08-04

    • 液體支撐劑回流實驗研究
      產(chǎn)過程中會發(fā)生支撐劑回流,影響增產(chǎn)效果。支撐劑回流主要有2種情況:一種為隨壓裂液返排的回流;另一種為生產(chǎn)過程中支撐劑回流。支撐劑回流危害很大,會導(dǎo)致支撐縫長、縫寬和導(dǎo)流能力的下降,嚴(yán)重影響壓裂效果,還會損壞井下以及地面設(shè)備。搞清楚支撐劑回流機(jī)理,預(yù)防以及控制支撐劑回流至關(guān)重要。1 支撐劑回流機(jī)理支撐劑回流的主要原因是由于裂縫中支撐劑填充層的松動,支撐劑回流解釋有3種觀點[1]:Gidley等人認(rèn)為,支撐劑填充層的失穩(wěn)主要是由于填充層以外的自由砂對其不斷的侵

      重慶科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版) 2013年1期2013-09-21

    • 壓裂氣井支撐劑回流研究進(jìn)展
      18)壓裂氣井支撐劑回流研究進(jìn)展焦國盈1裴蘋汀1戚志林1李 彭2游建國2王亞娟3(1.重慶科技學(xué)院,重慶 401331;2.西南油氣田分公司重慶氣礦,重慶 400021;3.長慶油田公司油氣工藝研究院,西安 710018)針對壓裂氣井支撐劑回流問題,從壓裂氣井支撐劑回流機(jī)理、回流預(yù)測方法和回流控制技術(shù)三個方面綜述壓裂氣井支撐劑回流研究的進(jìn)展。提出7種支撐劑回流控制技術(shù),這些技術(shù)都是基于增強(qiáng)支撐劑充填層的穩(wěn)定性,其中表面增強(qiáng)技術(shù)和液體樹脂技術(shù)對支撐裂縫的導(dǎo)流

      重慶科技學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版) 2012年1期2012-08-15

    • 疏松砂巖地層壓裂充填支撐劑粒徑優(yōu)選
      巖地層壓裂充填支撐劑粒徑優(yōu)選郭天魁1,張士誠1,王 雷1,賀甲元2(1.中國石油大學(xué)石油工程學(xué)院,北京 102249;2.中石化石油勘探開發(fā)研究院,北京 100083)在疏松軟地層中實施壓裂充填工藝,出砂和支撐劑的嵌入是造成裂縫失效的主要因素,而兩者都與支撐劑的粒徑有密切的關(guān)系。針對金縣油田高滲儲層,設(shè)計模擬裂縫壁面的嵌入與砂侵和裂縫端部的砂侵試驗。在不同壓力下,對兩種不同粒度組成的模擬地層砂進(jìn)行測試,獲得支撐劑在軟地層中的嵌入程度、不同粒徑支撐劑及其組合

      中國石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2012年1期2012-01-03

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