酸压及酸化技术发展现状课件
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绪论第1章酸化基本原理第2章油井酸化工艺技术第3章酸化设计第4章酸化过程中的储层伤害及评价第5章酸化技术发展现状1绪论第1章酸化基本原理第2章油井酸化工艺技术第3章酸化设计第4章酸化过程中的储层伤害及评价第5章酸化技术发展现状2绪论油层酸化是利用酸液能溶解岩石中所含盐类物质(岩石胶结物或地层孔隙(裂缝)内堵塞物等)的特性,扩大近井地带油层的孔隙度,提高地层渗透率,改善油、气流动状况,增加油气产量的一种增产措施。
目前国内的油气储层酸化分为砂岩储层酸化和碳酸盐岩储层酸化。
3绪论第1章酸化基本原理第2章油井酸化工艺技术第3章酸化设计第4章酸化过程中的储层伤害及评价第5章酸化技术发展现状4第1章酸化基本原理1.1 油气层伤害机理1.2 酸化增产原理5一、油气层伤害源1、钻井伤害钻井过程中的伤害是由钻井液中的颗粒及侵入地层的滤液引起的。
钻井液中的颗粒伤害可能是比较严重的。
2、完井伤害完井伤害是由完井液侵入地层、注水泥、射孔或增产措施等引起的。
完井液中的固体成分完井液与地层流体的不配伍6一、油气层伤害源3、生产伤害生产期间的地层伤害是由于地层中的微粒运移或沉淀引起的。
原因:井筒附件孔隙介质中的高速流动。
4、注入伤害注入水与地层水的不配伍性、注入水中的固体颗粒、注入水中细菌的生长等。
7二、油气层伤害机理固体颗粒对孔隙空间的堵塞、孔隙介质的结构性破坏或物理风化、乳状液的生长或相对渗透率的变化等流体效应,都可引起地层的伤害。
其中,固体颗粒对孔隙的堵塞是最常见的,包括将颗粒注入地层、岩石粘土的分散、沉淀及细菌的生长等。
8油气层伤害的主要表现1、颗粒对孔隙空间的堵塞2、化学沉淀3、流体伤害流体自身的变化而不是岩石渗透率的变化,如流体粘度的变化、相对渗透率的变化等。
这些伤害是暂时的,可以从近井地带排除。
4、机械伤害(物理破碎、压实作用)5、生物伤害注入水中的细菌在地层中与有机物作用生产沉淀第一节完91.2 酸化增产原理一、砂岩储层酸化增产的基本原理1、表皮效应(增产第3版P1-11图)假定地层未受伤害区的渗透率为k,受伤害区为k d ,伤害半径为rd。
酸化技术现状、未来趋势及促进对策李禄发布时间:2021-10-26T07:20:24.806Z 来源:《基层建设》2021年第22期作者:李禄[导读] 压裂酸化技术是实现油气田增产的进攻性技术,在油气开发中的作用越来越重要新疆克拉玛依市建业能源股份有限公司摘要:压裂酸化技术是实现油气田增产的进攻性技术,在油气开发中的作用越来越重要,可以大幅度提高油气井产量,是国内外各大油田实现增产稳产的主要技术手段。
近年来,面对我国石油新储集层和区块开发难度增大、增产措施改造对象越趋复杂、老油区增产稳产性不容乐观的严峻态势,国家有关部门制定了一系列相关政策,鼓励我国石油公司加大勘探开发力度,推动油气资源产量上升,如国家发改委发布的《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》以及国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016—2020年)》,都把推进油气产业发展作为重中之重。
我国严峻的油气产量形势,使得推进压裂酸化技术的发展成为当务之急。
因此,为了实现我国压裂酸化技术的快速发展,掌握我国压裂酸化技术的现状、存在的难点技术以及明确我国酸化技术的发展趋势至关重要。
关键词:石油工程;压裂酸化技术;现状;未来趋势引言油气资源是当前经济社会发展以及工业行业等发展的重要资源,是为各种设备设施正常运行提供重要保证的能源资源。
目前对于油气资源的需求量不断提高,在一定程度上对油气田的开采质量和效率提出了更高的要求。
将酸化压裂技术在油气田开发过程中合理应用对保证施工的顺利性极为有利,同时为开发过程的安全性提供了重要保障。
但在实际中还需要做好对酸化压裂技术的研究工作,不断提升这一技术应用水准,强化应用效果,完成油气田开发的目标和要求。
1酸化压裂技术酸化压裂技术按照应用目的、工艺特点、酸液类型等,可以具备较多维度的类型划分方式,以下从闭合酸化压裂、交替酸化压裂、稠化酸压裂三种较为常见的酸化压裂技术展开分析。
从闭合酸化压裂技术的角度来看,闭合酸化压裂技术是在岩层破裂压力较低下,通过泵入闭合酸的形式,对已闭合裂缝、部分闭合裂缝进行拓展、延伸、沟通串联裂缝下,改善井岩与油气层的连接通道,提高油气开采效率,是酸化压裂技术常用应用方式,对酸化压裂技术的应用,一般需要重视压降形式,对地层裂缝闭合情况进行测试,压力下降缓慢下,便可以依托闭合酸泵注形式,拓展延伸裂缝,从交替酸化压裂的角度来看,交替酸化压裂技术是在交替使用压裂液、酸化液,该技术可以为酸化液,提供裂缝空间,及适宜的温度环境,同时还可以在减缓酸液与岩层基体长时间作用下,延长酸化深度,增强拓展裂缝的稳定性,也可以避免酸化次生物等对裂缝在造成二次损害,从稠化酸压裂技术来看,稠化酸压裂技术在降滤失、流体粘度、缓溶蚀、降摩阻、延伸酸化深度等方面,具有较好的裂缝拓展延伸作用,此外,酸性偏高稠化酸还可以在溶蚀碳酸盐、钙镁化合物等上具有较好的表现,具体应用时,稠化酸的pH值一般需要控制在合理范围内,保障稠化酸压裂技术应用质量。