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PY3HF页岩气井分段压裂工艺优化与应用

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更新时间:2024-11-19 14:01:57



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内容简介

PY3HF页岩气井分段压裂工艺优化与应用 30
当代化工研究
a
技术应用与研究
2017-01
PY3HF页岩气井分段压裂工艺优化与应用
*宋永芳1杨艳艳1廖碧朝岳博勋2孙春佳
(1.中石化中原石油工程有限公司井下特种作业公司河南450000 2.俄罗斯国立石油天然气大学石油工程专业河南450000)
摘要:PY3HF井位于四川金地彭水区块,该区块主要页岩气层位是龙马溪组下部及五峰组,通过对该井采用电缆桥塞十射孔联作,混合压
裂液,维合加砂工艺,优化压裂施工参数,成功进行了压裂施工。关键词:页岩气;桥塞射孔联作;混合压裂液;组合加砂
中图分类号:T
文献标识码:C
OptimizationandapplicationofstagedfracturingtechnologyforPy3HFshalegaswell
Song Yongfang', Yang Yanyan', Liao Bizhao', Yue Boxun', Sun Chunjia'
(1.Special downhole operation company of Sinopec Zhongyuan Petroleum Engineering Co. Ltd, Henan, 450000)(2. Professional Russian National Petroleum Engineering University of petroleum and natural gas, Henan, 450000)
Abstracf: PY3HF well is located in Pengshui ared of Sichuan basin, The main block of shale gas formation is the Longmaxi formation and zhe lower parf of Wigfeng group, By arsing rhe cable bridge plag and perforation combinarion, zhe combination of fracfarring fuzid, the combinarion of sand fracfuring fechnologs; optimize the fractioring paramerers, zhe fracturing operation was successfully carried our.
Key words: shale Gas; bridge plug—perforaziont associated; mixed fracfarring fuzid; combined sand
PY3HF井位于四川盆地彭水区块,该区块主要页岩气层位是龙马溪组下部及五峰组,完钻井深4190m,前期评价认识到该地层主要的特征为:目的层裂缝不发育,中等偏塑性地层,目的层顶板和底板(灰岩)裂缝较为发育,地应力差异系数较小。
为了探索该区块较深部位(垂深超过2850m)页岩气水平井分段压裂的工程工艺技术,获取页岩气压裂的各项工程参数,对PY3HF井进行泵送桥塞射孔联作大型压裂分段施
工,为该区块页岩气分段压裂提供了宝贵的现场经验。 1.PY3HF并基本情况
PY3HF井于2012年12月14日完钻,完钻井深4190m,
目的层位下志留统龙马溪组。水平段长1100m,压裂目的层段为2808~4130m,采用三级井身结构,如下图1所示
8wem328
NEE 本8244
ak:311.tmmx2375
1652.37 生产营: t
图1PY3HF井深结构示意图
2.分段压裂工艺优化与应用
(1)压裂工艺优化
水平井是页岩气藏开发的关键,水平井分段压裂工艺
是页岩气开发中的核心技术,目前,国内外常用于水平并分段压裂工艺技术有:水力喷射分段压裂技术、多级滑套封隔器分段压裂技术、桥塞射孔联作分段压裂技术。水平井桥塞
万方数据
射孔分段压裂技术作为一项新兴的水平并改造技术,近年来在国外页岩气藏及致密气藏开发中得到广泛应用。该技术特点是通过桥塞封隔,进行逐段射孔、逐段压裂,并在压后用连续油管带磨鞋一次钻除桥塞并排液,可实现分段级数不受限。
根据PY3HF井的完井特点,选择采用可钻桥塞分段压裂技术,电缆射孔和座封桥塞联作工艺,有效改造目的层。
(2)压泉液优选
借鉴焦石页岩气施工经验,如果仅采用单一的滑溜水进行压裂,加砂难度大,难以获得理想的改造效果。为克服单一滑溜水体系压裂改造的弊端,本井通过室内实验,优选出复合压裂液体系,即滑溜水+线性胶2种液体,滑溜水作为前置液形成体积缝网,同时作为前置携砂液携带小粒径、低砂比支撑剂充填网缝;线性胶在后段压开地层形成较长的主导裂缝,使裂缝在地层深部延伸更远,降低加砂难度,防止砂堵,同时增加施工排量,进一步增大体积缝网,并作为后期携砂液携带大粒径、高砂比支撑剂,提高压裂效果。
鉴于PY3HF井粘土含量偏高、泊松比偏高、渗透率偏低,考虑用降阻水+低分子活性胶液作为本井压裂液,压裂施工采用低粘度滑溜水+胶液。
D滑溜水体系 A.主体配方
SRFR-1低分子滑溜水体系:0.1%高效减阻剂(乳剂)+0.1%复合增效剂+0.01%杀菌剂。
高效减阻剂和复合增效剂为液体。 B.产品特点
a.乳剂降阻率>65%,伤害率<10%,
易返排,粘度可
调;b.滑溜水携砂比>10%;c.能够进行大型压裂连续混配施工(—天2-3段)。
②胶液体系
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