增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法技术

技术编号:20933589 阅读:22 留言:0更新日期:2019-04-20 14:22
本发明专利技术涉及油田压裂酸化技术领域,是一种增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,该方法包括以下步骤:第一步,平面缝网改造,第二步,增粘支缝形成,第三步,人工裂缝形成,第四步,立体缝网改造,第五步,人工裂缝填砂;第六步,注入顶替液,并关井一段时间开井排液,测试油气产量。本发明专利技术能够最大化地对射孔点周围进行缝网体积压裂改造,最大限度地提高裂缝的改造体积及导流能力的长效性及压后稳产期,使用本发明专利技术的方法可以节省10%至30%的作业流体,本发明专利技术将常规的平面上的厚度不高的非规则椭园体缝网体积压裂效果,提升至立体程度更高的缝网体积压裂效果,本发明专利技术现场施工简便易行,可以降低滑溜水用量,可进行即用即配方式一体化施工。

Method of Increasing Fracturing Effect of Fracture Mesh Volume in Complex Oil and Gas Reservoirs

The invention relates to the field of oilfield fracturing acidification technology, which is a method for increasing fracturing effect of fracture network volume in complex oil and gas reservoirs. The method includes the following steps: first step, plane fracture network transformation, second step, viscous branch fracture formation, third step, artificial fracture formation, fourth step, stereoscopic fracture network transformation, fifth step, artificial fracture sand filling; sixth step, injecting displacement fluid and shutting down wells. For a period of time, the well is opened and drained to test oil and gas production. The invention can maximize the volume fracturing modification of fracture mesh around perforation point, maximize the long-term effectiveness of fracture modification volume and conductivity, and stabilize production period after fracturing. The method of the invention can save 10% to 30% of working fluid. The invention improves the volume fracturing effect of irregular ellipsoid fracture mesh with low thickness on conventional plane to three-dimensional degree. With higher fracturing effect of fracture mesh volume, the on-site construction of the present invention is simple and easy, the amount of slip water can be reduced, and the ready-to-use and formula integrated construction can be carried out.

【技术实现步骤摘要】
增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法
本专利技术涉及油田压裂酸化
,是一种增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法。
技术介绍
本专利技术中复杂油气层指的是:岩性为页岩、砂岩或火山岩,裂缝充填物为方解石矿物、粘土矿物或其它硅酸盐类矿物等,这些矿物在储层中各占有一定比例形成裂缝性储层。这些储层特点是埋藏深、岩性复杂,主要由泥、泥质碳酸盐岩和灰质泥岩组成;有时其具有黏土含量高、水敏性强、储层物性差等特点,因此这类储层改造工艺选择难度大,压裂加砂困难,施工成功率低。为解决上述问题,在对前期储层改造工艺适应性分析的基础上,国内各大相关研究机构曾相继开展了缝网体积压裂工艺研究。目前缝网体积压裂已成为改造裂缝性油气储层的重要手段。随着裂缝型复杂油气田开发的不断深入,发现很多经过缝网体积压裂的井增产效果总存在不同程度上的缺陷,多表现为增产效果不佳、压后压力与产量递减快、稳产期短。针对复杂岩性储层的特点,以油藏为改造对象,优选不同的压裂工艺来增加储层的有效增产体积,探索油藏改造体积在复杂油气层上的运用,以提高复杂油气层的初始产量及最终采收率。如2015年8月《油气井测试》第24卷第4期报道了海拉尔油田复杂岩性储层体积压裂技术的应用情况:由于储层使用了缝网体积压裂工艺,增油效果明显,平均单井日产液由普通压后的1.7t增加6.0t,平均单井日产油由普通压后的0.8t增加4.4t。专利CN105275446A公开了一种体积压裂改造方法,其包括注入低粘压裂液体,使得近井地层的微裂缝被滤失的低粘压裂液体饱和,再注入包含小粒径支撑剂的混砂压裂液,用于封堵微裂缝和打磨降低弯曲摩阻,以减少近井筒效应,确保形成主力裂缝优势通道;交替注入高粘压裂液体和低粘压裂液体,使产生的主裂缝从近井地层向中远井地层不断扩展和延伸,与远场天然裂缝及弱面层理缝连通,其间还注入包含中等粒径支撑剂的混砂压裂液以支撑主裂缝注入包含大粒径支撑剂的混砂压裂液以完成缝口支撑。专利CN106703778A公开了一种页岩提高裂缝改造体积的方法,包括以下步骤①精细分析评价页岩的脆性指数;②选择合适数量的簇射孔;③每段都进行诱导测试压裂;④进行酸预处理判断;⑤页岩原始水平应力差相对于主裂缝净压力的大小,对裂缝进行进一步的处理;⑥根据射孔的簇数及射孔总数情况投球。其中④压前进行“酸预处理”,其主要用途是清洗射孔孔眼,降低破裂压力,酸液用量不超过10m3,为普通的土酸可盐酸体系。由于裂缝性储层的复杂多样性,目前常规的缝网体积压裂技术往往得不到好的规律性增产效果,最明显的特点是这些具备复杂油气层的井,压后产量递减迅速,增产有效期短,主要原因是:⑴目前在体积压裂的前置阶段,使用的滑溜水大部分属于非反应液体,与裂缝壁面无任何反应性,只是靠地面设备提供强大的动力,对裂缝通道形成一种简单机械扩张作用,压后在一定储层闭合压力下,其裂缝闭合导流能力下降速度很大,一般在30MPa下,裂缝的导流能力基本恢复至压裂前的水平。⑵目前体积压裂的立体性不强,裂缝的延伸与发展受地应力及裂缝原始方向的影响,大致形状为以射孔点为中心,在某一平面上发展,形成厚度不高的非规则椭园体,这种形体增产效果有限。⑶对一些井深超过3000m井进行缝网体积压裂施工,井口施工压力一般很高。受地面设备的限制,很难通过提高施工排量的方法,继续增加裂缝延伸的能力,理论上裂缝延伸长度有限,由此形成的缝网体积较小,导致深井与超深井的缝网体积压裂效果收效不大。
技术实现思路
本专利技术提供了一种增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决目前常规的缝网体积压裂技术增产效果规律性不佳、压后压力与产量递减快、稳产期短的问题。本专利技术的技术方案是通过以下措施来实现的:一种增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其按下述步骤进行:第一步,平面缝网改造,向射孔点附近裂缝型储层的平面裂缝中依次交替注入非酸性滑溜水和酸性滑溜水;第二步,增粘支缝形成,对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘并加入支撑转向剂;第三步,人工裂缝形成,注入水基压裂液,在射孔点两侧形成缝长不少于100米的人工裂缝;第四步,立体缝网改造,依次交替注入非酸性滑溜水和酸性滑溜水,对人工裂缝壁面进行缝网体积压裂改造,以段塞方式不少于三次对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘,并加入支撑转向剂;第五步,人工裂缝填砂;第六步,注入顶替液,并关井一段时间开井排液,产出油气。下面是对上述专利技术技术方案的进一步优化或/和改进:上述酸性滑溜水包括5份至25份的盐酸、0份至8份的氢氟酸、1份至2份的缓蚀剂、0.5份至1份的柠檬酸、0.5份至1份的助排剂、0.5份至2.5份的降阻剂,并且,酸性滑溜水需满足缓蚀率≤0.5g/m2·h、同清水相比降阻率≥40%、酸液的粘度≤10mPa·s、最佳粘度值为2mPa·s至8mPa·s、表面张力≤25mN/m。上述酸性滑溜水中缓蚀剂为咪唑啉类型的缓蚀剂;或/和,助排剂为氟碳类型的助排剂;或/和,降阻剂为耐酸降阻剂,其以丙烯酰胺单体与其它具有耐酸抗盐单体通过共聚而成,分子量600万至1000万之间。上述酸性滑溜水中盐酸和氢氟酸的加入量具体为:当储层中酸溶矿物质含量为0%至5%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸的加入量为4份;当储层中酸溶矿物质含量为5%至25%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸的加入量为2份;当储层中酸溶矿物质含量为25%至50%、酸溶矿物质主要成份为方解石时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸的加入量为1份;当储层中酸溶矿物质含量为50%至80%、酸溶矿物质主要成份为灰岩时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸不加。上述第一步和第四步中,酸性滑溜水与非酸性滑溜水的匹配关系如下所示:当储层中酸溶矿物质含量为0%至5%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,酸性滑溜水的注入量为V总*5%;当储层中酸溶矿物质含量为5%至25%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,酸性滑溜水的注入量为V总*25%;当储层中酸溶矿物质含量为25%至50%、酸溶矿物质主要成份为方解石时,酸性滑溜水的注入量为V总*50%;当储层中酸溶矿物质含量为50%至80%、酸溶矿物质主要成份为灰岩时,酸性滑溜水的注入量为V总*80%;其中,V总为酸性滑溜水的体积与非酸性滑溜水体积之和。上述第一步,酸性滑溜水中酸液的施工排量为5m3/min至12m3/min,其中,酸液是指盐酸和氢氟酸的混合液,注入酸性滑溜水和非酸性滑溜水的排量不小于5m3/min。上述第二步中,对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘的方法是在施工过程中向酸性滑溜水和非酸性滑溜水中加入3%至5%的烷基季铵盐、0.5%至2%的苯甲酸钠、1%至3%的氯化钾,使酸性滑溜水和非酸性滑溜水的粘度增加至5mPa·s至15mPa·s,其中,烷基季铵盐为十二烷基氯化铵、十四烷基氯化铵、吉米奇季铵盐中的一种以上。上述第二步中,支撑转向剂为40目至70目的陶粒,以非酸性滑溜水和酸性滑溜水总量的1%至8%的比例加入。上述第二步中,对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘并加入支撑转向剂,并且以段塞形式加入。上述第四步中,酸性滑溜水中酸液的施工排量为5m3/min本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于按下述步骤进行:第一步,平面缝网改造,向射孔点附近裂缝型储层的平面裂缝中依次交替注入非酸性滑溜水和酸性滑溜水;第二步,增粘支缝形成,对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘并加入支撑转向剂;第三步,人工裂缝形成,注入水基压裂液,在射孔点两侧形成缝长不少于100米的人工裂缝;第四步,立体缝网改造,依次交替注入非酸性滑溜水和酸性滑溜水,对人工裂缝壁面进行缝网体积压裂改造,以段塞方式不少于三次对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘,并加入支撑转向剂;第五步,人工裂缝填砂;第六步,注入顶替液,并关井一段时间开井排液,产出油气。

【技术特征摘要】
1.一种增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于按下述步骤进行:第一步,平面缝网改造,向射孔点附近裂缝型储层的平面裂缝中依次交替注入非酸性滑溜水和酸性滑溜水;第二步,增粘支缝形成,对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘并加入支撑转向剂;第三步,人工裂缝形成,注入水基压裂液,在射孔点两侧形成缝长不少于100米的人工裂缝;第四步,立体缝网改造,依次交替注入非酸性滑溜水和酸性滑溜水,对人工裂缝壁面进行缝网体积压裂改造,以段塞方式不少于三次对非酸性滑溜水和酸性滑溜水进行增粘,并加入支撑转向剂;第五步,人工裂缝填砂;第六步,注入顶替液,并关井一段时间开井排液,产出油气。2.根据权利要求1所述的增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于酸性滑溜水包括5份至25份的盐酸、0份至8份的氢氟酸、1份至2份的缓蚀剂、0.5份至1份的柠檬酸、0.5份至1份的助排剂、0.5份至2.5份的降阻剂,并且,酸性滑溜水需满足缓蚀率≤0.5g/m2·h、同清水相比降阻率≥40%、酸液的粘度≤10mPa·s、最佳粘度值为2mPa·s至8mPa·s、表面张力≤25mN/m。3.根据权利要求2所述的增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于酸性滑溜水中缓蚀剂为咪唑啉类型的缓蚀剂;或/和,助排剂为氟碳类型的助排剂;或/和,降阻剂为耐酸降阻剂,其以丙烯酰胺单体与其它具有耐酸抗盐单体通过共聚而成,分子量600万至1000万之间。4.根据权利要求2或3所述的增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于酸性滑溜水中盐酸和氢氟酸的加入量具体为:当储层中酸溶矿物质含量为0%至5%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸的加入量为4份;当储层中酸溶矿物质含量为5%至25%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸的加入量为2份;当储层中酸溶矿物质含量为25%至50%、酸溶矿物质主要成份为方解石时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸的加入量为1份;当储层中酸溶矿物质含量为50%至80%、酸溶矿物质主要成份为灰岩时,盐酸的加入量为15份至25份,氢氟酸不加。5.根据权利要求1或2或3所述的增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于第一步和第四步中,酸性滑溜水与非酸性滑溜水的匹配关系如下所示:当储层中酸溶矿物质含量为0%至5%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,酸性滑溜水的注入量为V总*5%;当储层中酸溶矿物质含量为5%至25%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,酸性滑溜水的注入量为V总*25%;当储层中酸溶矿物质含量为25%至50%、酸溶矿物质主要成份为方解石时,酸性滑溜水的注入量为V总*50%;当储层中酸溶矿物质含量为50%至80%、酸溶矿物质主要成份为灰岩时,酸性滑溜水的注入量为V总*80%;其中,V总为酸性滑溜水的体积与非酸性滑溜水体积之和。6.根据权利要求4所述的增加复杂油气层缝网体积压裂效果的方法,其特征在于第一步和第四步中,酸性滑溜水与非酸性滑溜水的匹配关系如下所示:当储层中酸溶矿物质含量为0%至5%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,酸性滑溜水的注入量为V总*5%;当储层中酸溶矿物质含量为5%至25%、酸溶矿物质主要成份为粘土和硅酸盐时,酸性滑溜水的注入量为V总*25%;当储层中酸溶矿物质含量为25%至50%、酸溶矿物质主要成份为方解石时,酸性滑溜水的注入量为V总*50%;当储层中酸溶矿物质含量为50%至80%、酸溶矿物质主要成份为灰岩时,酸性滑溜水的注入量为V总*80%;其中,V总为酸性滑溜水的体积与非酸性滑溜水体积之和。7.根据权利要求2或3所述的增加复杂油气层缝网体积压裂效果的...

【专利技术属性】
技术研发人员:张仲春张明马中国张瑞李建芳
申请(专利权)人:克拉玛依科美利化工有限责任公司
类型:发明
国别省市:新疆,65

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1