酸化压裂工艺研究.docx
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1、摘 要酸化压裂工艺是多工种、多工序、高压状态下的大型油气井作业,在油田开发过程中酸化压裂是油气田增产增注的主要工艺措施之一,在油田生产中起着非常重要的作用,我国的低渗透油气资源储量十分丰富,且占石油资源总储量的比重较高,压裂酸化工艺是提高低渗透油气井产量的必要措施,根据目前酸化和压裂技术研究现状和在油田现场中的应用,本文非系统化地即介绍了酸化和压裂的原理及影响酸化和压裂效果的因素,并简单地给出了应对措施。关键词 :酸化压裂 ;原理;工艺;影响因素目 录1引言11.1酸化压裂的国内外现状11.1.1国内研究现状11.1.2国外研究现状21.2本文的主要研究内容32酸化压裂机理32.1酸化增产原理
2、32.2酸化工艺分类42.3油层压裂原理93酸化效果的影响因素103.1温度的影响103.2面容比的影响103.3酸液浓度的影响113.4酸液流速的影响113.5酸液类型的影响123.6同离子效应的影响1153.7岩石类型的影响153.8压力的影响154压裂效果的影响因素164.1压裂液的影响164.2压裂施工操作对压裂效果的影响184.3压裂设备对压裂效果的影响184.4地层因素对压裂效果的影响184.5压后作业对压裂效果的影响7194.6设计因素及其他因素对压裂效果的影响195现场应用195.1酸化应用实例11195.2压裂应用实例216结论与建议226.1结 论226.2建 议23致 谢
3、24参考文献253克拉玛依职业技术学院毕业设计(论文)1引言酸化压裂是油气井投产、增产、注水井增注和完井的重要技术措施,其一方面靠水力作用形成裂缝,另一方面靠酸液溶蚀作用把裂缝壁面溶蚀成凹凸不平的沟槽,之后裂缝不闭合,而使其有效长度具有较高的导流能力,改善和提高了储层的渗透性能,达到提高油藏产量的目的。酸化压裂的效果体现在产生裂缝的有效长度和导流能力,一般有效的裂缝长度是受酸液的滤失、酸岩反应速度及裂缝内的流体的速度控制的,导流能力取决于酸液对地层矿物的溶解量以及不均匀刻蚀程度。由于储层矿物的非均质性和裂缝内酸液浓度的变化,致使酸液对裂缝壁面的溶解也是非均质的,由此酸压后裂缝能保持较高的导流能
4、力。1.1酸化压裂的国内外现状1.1.1国内研究现状油层水力压裂工艺自1955年在我国玉门油田首次开展工业性试验以来至今已有59年的历史。经过半个世纪的发展,我国的压裂技术在工艺上有了很大的发展。从50年代后期到70年代初为小规模的试验性和摸索性阶段。到现在压裂工艺已进入完善阶段。在此阶段,压裂液的性能更加完善,压裂设计普遍采用计算机优化设计,压裂数字模型基本上采用二维、拟三维、全三维、以拟三维的模型,压裂管柱配套系统化,压裂设备更新换代,压裂井的选择更加科学化。而且通过以上工艺技术的完善与配套,成功完成了高含水油层的压裂、重复压裂、稠油地层压裂、软地层压裂和整体区块压裂的高难度施工项目。酸化
5、工艺也由当初的低浓度小量酸化应用阶段提高到现在的高浓度大量酸与乳化酸应用阶段。特别是90年代以来,随着勘探开发的需要,酸化研究更加深入,研究领域不断拓宽,酸化技术取得了多项成果,主要有: 适应油层的防膨,放迁移的酸化技术。 适应深部酸化的缓速酸酸化技术,磁处理酸化技术。 适应解除有机质堵塞和乳化堵塞的土酸酸化技术,逆土酸酸化技术。 适应泥质砂岩的低伤害酸酸化技术。 适应解除无机质堵塞的酸化用添加剂。 适应低温油层、稠油油层的热酸酸化技术。 适应低渗、强水敏地层和高凝、高稠严重堵塞油层的集成酸酸化技术。图1-1图1-2 .我国压裂酸化增产量在低渗油藏总产量中的地位1.1.2国外研究现状国外对压裂
6、后人工裂缝对油藏动态影响的研究比较早。方法主要是实验和数值模拟。从研究方法上可以很明显的分为两个阶段和两种类型。20世纪60年代以前主要用电解模型实验方法,通过测定电位值,确定渗流场的变化,再计算扫油效率。60年代后随着计算机技术的发展,多采用数值模拟的方法。国外压裂技术的发展分三个阶段:第一阶段:解堵消除伤害第二阶段:致密气藏的大型压裂技术第三阶段:中、高渗透层的端部脱砂压裂技术在压裂酸化作业中,国外也是普遍遵循HSE管理体系来进行管理的。国外石油企业首先注重职工的安全意识。他们把安全意识作为事故预防中最为有效的因素。鼓励工人们学安全,讲安全,在安全方面维护自己权利。让员工都有“我要安全”的
7、意识。而且国外公司在员工的劳动保护方面也作的比较到位。这些都是国内企业所不足或要学习的地方。图1-3.美国每月进行酸压处理的趋势(K.G.Nolte和M.B.simth1985-1986)1.2本文的主要研究内容本文研究的目标就是分析影响酸化压裂的因素,其主要内容如下:(1)酸化效果的影响因素;(2)压裂效果的影响因素。2酸化压裂机理2.1酸化增产原理酸化是一种使油气井增产或注水井增注的有效的方法.它是通过井眼向地层注入一种或几种酸液或酸性混合液,利用酸与地层中部分矿物的化学反应,溶蚀地层中的连通孔隙或天然(水力)裂缝壁面岩石,增加孔隙和裂缝的导流能力,从而使油气井增产或注水井增注的一种工艺措
8、施。在酸化工艺和技术发展的过程中,新型酸液及添加剂的应用着重降低了金属管线和设备的被腐蚀、控制酸岩的反应速度、提高酸化效果、防止地层污染和降低施工成本。图2-1 压降漏斗曲线示意图油井要能产出工业性油流应具备的三个基本条件,即油气层的油气饱和度大、压力高、渗透性能好。为了进一步理解酸化的增产原理,首先分析油气流在井底的流动特点。油气从地层径向流入井内,越靠近井底,流通面积越小,流速越高,流体所受阻力越大,因此克服摩擦阻力所需要的压力就越大。如果把近井附近的各个点的压力值描绘成图,则成一漏斗形状(压降漏斗),由图2-1可以看出,在供油边缘附近,压力变化不大(B点),在O点变化最大。P地PR为B点
9、到C点的压力降,表示油气从R边到R处克服摩擦阻力所损失的压能。对于气井,由于气体随着压力降低而膨胀,所以越靠近井底其流速增加比油井更为显著,摩阻更大,曲线更陡,压力损耗也更大。一般距井轴10米以内,油井的压力消耗占全部压力降的8090。因此,提高井底附近地层的渗透能力,降低压力损耗,在生产压差不变的情况下,油气产量能显著增加,如果井筒附近地层受到污染和堵塞使渗透率下降,将导致油气产量下降。酸化压裂施工能在井筒附近油气层中形成裂缝,从而大大改善油气向井内的流动状况,并显著降低油气流动阻力改善增产效果由于基质酸化酸化。2.2酸化工艺分类根据酸化施工的方式和目的,其工艺过程分为酸洗、基质酸化(也称孔
10、隙酸化)和压裂酸化。(1)酸洗酸洗就是利用少量的酸,在无外力搅拌作用下,对施工或采油采气过程中可能造成的射孔孔眼的堵塞和井筒中的酸溶性结垢进行溶解并及时返排酸液,以防止酸不溶物(如管线涂料、石蜡、沥青、重晶石粉垢等)重新堵塞孔眼和井壁的一种油气井增产措施。其目的就是清除井筒中酸性结垢或疏通孔眼。 酸洗 : 施工压力:无外力或轻微搅动。 注入速度: 不流动或沿井筒的正、反循环。 酸溶蚀方式: 溶蚀井壁及射孔孔眼。 适用范围: 砂岩、碳酸盐岩储层的表皮解堵 或射孔孔眼的清洗、井筒结垢及丝扣油的清除图2-2.清除井筒中的酸溶性结垢或疏通射孔孔眼的工艺简图 (2)基质酸化基质酸化是在低于地层岩石破裂压
11、力的条件下,将酸液注入地层孔隙空间,利用酸液溶蚀近井地带的堵塞物以恢复地层渗透率或用酸液溶解空隙中的细小颗粒、胶结物等以扩大孔隙空间、提高地层渗透率的一种增产措施。图2-3. 基质酸化工艺图施工的酸液在活性酸耗尽之后称为残酸。施工之后要将残酸返排至地面。酸化半径通常在1m以内,这是因为施工压力小,无裂缝产生,酸液与孔隙中堵塞物或细小颗粒接触面积大,反应速度快,因而酸渗透距离短。成功的基质酸化作业能在不增加出水量或出气量(即保持天然的液流边界)的情况下提高油气产量。因此,确定地层破裂压力的大小对酸化施工是很有必要的。地层岩石的破裂压力随油气层压力的降低而降低,这就需要做“破碎”实验来决定某地带或
12、油气层的破裂压力。基质酸化的条件:施工压力:Ps Pi PF。 注入速度: 大于储层极限吸液速度。酸流动、溶蚀方式: 形成人工裂缝,沿裂缝流动反应,有效作用距可达几十到上百米。适用范围: 在碳酸盐岩储层中形成人工裂缝,解除近井带污染,改变储层流型,沟通深部油气区,可大幅度提高油气井产量。图.2-9 酸化压裂过程中地层裂缝动态酸化压裂施工能在井筒附近油气层中形成裂缝,从而大大改善油气向井内的流动状况,并显著降低油气流动阻力,其增产效果优于基质酸化。经酸压施工后,产液量的增产倍数可以根据施工参数进行理论计算。对于无污染的均质地层,酸压的增产倍数一般为1至3倍。但在实际施工中也常出现十多倍甚至几十倍
13、的情况。这是由于压开的裂缝的主要作用是在堵塞中开辟了一条输油气通道。此外,由于碳酸盐岩空隙分布极不均匀,裂缝可能把井底和新的裂缝系统沟通或使近井地带的低渗透率区相连通。综上所述,酸压的增产作用有三个方面:撑开并扩大天然裂 缝,改造和提高油气层内部的渗透能力;解除堵塞;使井底与高渗透带或新的裂缝系统沟通。以上三个方面常常是综合作用,所以酸压增产效果往往很好。为了充分发挥上述作用,需要尽量造成延伸远、宽大的裂缝,相应地在工艺上采取加大排量、降低漏失、减缓酸的反应速度等措施。2.3油层压裂原理利用液体传压原理,在地面采用高压泵组(压裂车)及辅助设备,以大大高于地层吸收能力的注入速度,向油层注入具有一
14、定粘度的液体(统称压裂液),使井筒内压力逐渐升高,当压力升高到大于油层破裂压力时,油层就会形成对称于井眼的裂缝。油层形成裂缝后,随着液体的不断注入,裂缝也会不断地延伸和扩展,直到液体的注入速度与油层的吸收速度相等时,裂缝才会停止扩展与延伸,如果地面高压泵组停止泵入液体,由于外来压力的消失,又会使裂缝重新闭合。为了保持裂缝处于张开状态和获得较高的导流能力,随后在注入压裂液中携带一定数量和一定粒径的高强度支撑材料(支撑剂),铺垫在裂缝中,从而形成一条或几条具有高导流能力的通道,进而增大了地层的排油面积,使油井获得较好的增产效果。3酸化效果的影响因素3.1温度的影响温度变化对酸岩反应速度影响很大,温
15、度越高,反应速度越快。在低温条件下,温度变化对反应速度变化的影响相对较小,高温条件下,温度变化对反应速度的影响较大。图3-1 温度对酸化的影响酸岩反应速度随温度的升高而加快。可从化学动力学的角度来解释。温度的升高,分子运动加快,有效碰撞次数的比例随之增加,导致反应速度加快;另一方面,温度升高,使较多的普通分子获得足够多能量而变为活化分子,因而增大了活化分子的百分数,结果使单位时间内分子的有效碰撞次数大大增加,导致反应速度升高。 3.2面容比的影响对于宽W、高H、单翼缝长L的双翼垂直裂缝对于宽W,半径为Rf的水平裂缝对于直径为d,长度为L的孔隙 表 1-1各种条件下的面容比数据条 件面容比()孔
16、隙性岩石渗透率, (孔隙度10%)1050100705031602240裂缝宽度,mm0.10.51.05.020040204圆形孔道直径,mm0.050.10.580040080裸眼井筒直径,in570.2740.2053.3酸液浓度的影响不同浓度鲜酸的反应速度:浓度在20以前时,反应速度随浓度的增加而加快;当盐酸的浓度超过20,这种趋势变慢。当盐酸的浓度达2224时,反应速度达到最大值;当浓度超过这个数值,随浓度增加,反应速度反而下降。正在反应的酸液(余酸)由初始反应速度下降到某一浓度时反应速度的变化规律:新鲜酸液的反应速度最高,余酸的反应速度较低。浓酸的初始反应速度虽快,但当其变为余酸时
17、,其反应速度比同浓度的鲜酸的反应速度慢得多。3.4酸液流速的影响酸岩反应速度随酸液流速增大而加快。如图3-2。图3-2 流速对反应速率的影响在酸压中随着酸液流速的增加,酸岩反应速度增加的倍数小于酸液流速增加的倍数,酸液来不及完全反应,已经流入储层深处,故提高注酸排量可以增加活性酸深入储层的距离。酸压施工时在井筒条件允许及不压破邻近的盖层和底层的情况下,一般充分发挥设备的能量,以大排量注酸。3.5酸液类型的影响图3-3 盐酸对反应速率的影响反应速度与酸液内部H浓度成正比。采用强酸时反应速度快,采用弱酸时反应速度慢。从货源、价格及溶蚀能力方面来衡量,盐酸仍是酸化中应用最广泛的酸。油气井酸化用酸液主
18、要有盐酸、土酸、乙酸、甲酸、多组分酸、粉状有机酸,以及近几年来发展起来的各种缓速酸体系等。作为特殊酸化也使用硫酸、碳酸、磷酸等。各种类型的酸液,其离解度相差很大。如盐酸在18、0.1当量浓度时,离解度为29%,绝大部分HCl分子能离解成为H和Cl-;而醋酸在相同条件下的离解度仅为1.3%。因此,在溶液中的H数量多,即H的浓度大。因此,采用强酸时反应速度快,采用弱酸时反应速度漫。虽然采用弱酸处理可延缓反应速度,对扩大酸处理范围有利,但从货源、价格、溶解岩石的能力各个方面来衡量,盐酸仍是酸处理中最广泛使用的酸类。(1)酸液的选择酸化时必须对施工井层的具体情况选用适当的酸液,选用酸液应符合以下几个要
19、求:能与油气层岩石反应并生成易溶的产物;加入化学添加剂后,配制成酸液的化学性质和物理性质能满足施工要求(特别是能控制与地层的反应速度和有效地防止酸对施工设备的腐蚀);施工方便,安全,易返排;几个便宜,来源广。(2)盐酸酸化用盐酸一般都是工业盐酸,其浓度为31%34%(质量分数),使用时需检查盐酸浓度及和Fe2+含量。盐酸可以溶蚀白云岩、石灰岩以及其他碳酸盐岩,能解除高钙钻井液的沉淀氢氧化钙沉淀,硫化物及氢氧化铁沉淀造成的近井地带的污染,恢复地层渗透率。盐酸还可以作为土酸酸化砂岩的前置液或碳酸盐含量较的砂岩酸化。盐酸还是某些酸敏性大分子凝胶的破乳剂,用于压裂液或封堵凝胶的破胶。盐酸作为酸化液具有
20、低成本,生成物可溶的优点。用于油气井酸化的盐酸浓度一般为5%15%(质量分数),也常用高浓度酸,其质量分数可达(25%35%)。使用高浓度盐酸的优点是:酸岩反应速度相对慢,有效作用半径大;单位盐酸可产生较多的二氧化碳,利于残酸的排出;单位盐酸可产生较多的氯化钙、氯化镁,提高了残酸的粘度,控制了酸盐反应速率。此外,高残酸粘度还有利于悬浮、携带固体颗粒从地层排出;受地层水稀释的影响较小。盐酸处理的缺点是:与石灰岩反应速度快,特别是高温深井。由于底层温度高,盐酸岩与地层作用太快,因而处理不到地层深部。此外,盐酸对金属管住有很强的腐蚀性,尤其,高于120时更为显著。同时,盐酸还会使金属腐蚀成麻点斑痕,
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