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油气增产技术与案例 版权信息
- ISBN:9787030661050
- 条形码:9787030661050 ; 978-7-03-066105-0
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
油气增产技术与案例 内容简介
本书针对不同类型油气藏和水平井的增产改造技术问题,以近年改造的典型油气藏为例,介绍低渗透高应力砂岩储层水力压裂技术研究与实践,低渗透薄层砂岩气藏压裂工艺技术,砂砾储层压裂裂缝扩展模拟技术,缝洞型碳酸盐岩储层酸压优化技术,多层系碳酸盐岩储层转向酸化技术和水平井暂堵酸化优化设计技术。本书涉及储层改造难点与对策分析、压裂施工曲线分析、改造方案优化设计和应用井例。
油气增产技术与案例 目录
目录
第1章 油气增产技术研究进展 1
1.1 压裂液方面 1
1.1.1 不返排压裂液 1
1.1.2 耐高温高压压裂液 2
1.1.3 清洁压裂液 3
1.1.4 压裂返排液重复利用 4
1.1.5 自支撑压裂液 5
1.1.6 无水压裂液 6
1.2 支撑剂方面 8
1.2.1 低密度支撑剂 8
1.2.2 自悬浮支撑剂 10
1.2.3 示踪支撑剂 12
1.2.4 非球状支撑剂 13
1.3 酸液方面 13
1.3.1 转向酸 13
1.3.2 高温酸化缓蚀剂 16
1.3.3 自生酸 18
1.3.4 乳化酸 18
1.4 工艺方面 19
1.4.1 高速通道压裂 19
1.4.2 页岩气水平井分段压裂 20
1.4.3 密切割压裂 20
1.4.4 连续油管酸化 21
1.4.5 水力喷射压裂 22
第2章 低渗透高应力砂岩油藏压裂实践 23
2.1 压裂改造的主要难点与技术思路 23
2.2 压裂有关的基础实验测试分析 25
2.2.1 储层敏感性实验评价 25
2.2.2 储层岩石力学实验评价 26
2.2.3 支撑剂导流能力测试评价 27
2.3 高温压裂液体系的应用完善 28
2.4 地层破裂压力预测与降破裂压力技术 31
2.4.1 地层破裂压力预测技术 32
2.4.2 射孔降低地层破裂压力分析 38
2.5 C102井压裂方案设计与实施分析 39
2.5.1 基本数据 39
2.5.2 压裂改造潜力评价与可行性分析 42
2.5.3 压裂改造的难点与对策 44
2.5.4 压裂施工材料优选 45
2.5.5 压裂参数设计 46
2.5.6 压裂施工程序 48
2.5.7 现场实施分析 51
第3章 低渗透薄层砂岩气藏压裂工艺技术分析 52
3.1 储层地质特征 52
3.1.1 储层岩性 52
3.1.2 储层物性 52
3.1.3 储集空间及储集类型 52
3.1.4 孔隙结构特征 53
3.1.5 气藏压力温度 53
3.2 压裂施工资料分析 53
3.2.1 压裂规模与地层物性的关系 53
3.2.2 压裂效果与地层物性的关系 55
3.2.3 施工参数与地层物性的关系 57
3.2.4 压裂规模与裂缝形态的关系 59
3.3 压裂施工曲线特征分析及其应用 60
3.3.1 压裂施工曲线特征分析 61
3.3.2 ZQ气藏压裂施工曲线分析 63
3.4 压裂施工砂堵原因分析及其应用 65
3.4.1 压裂施工砂堵原因分析 65
3.4.2 ZQ气藏压裂砂堵原因分析 66
3.4.3 ZQ气藏防砂堵的建议措施 71
3.5 提高后续压裂效果的建议措施 72
第4章 砂砾岩储层压裂裂缝扩展模拟技术 73
4.1 砂砾岩储层压裂液滤失机理 73
4.2 砂砾岩储层压裂液滤失模拟分析 74
4.2.1 砾石对压裂液滤失的影响 74
4.2.2 天然裂缝对压裂液滤失的影响 77
4.3 砂砾岩储层水力裂缝延伸规律分析 83
4.3.1 砾石影响下的裂缝延伸模拟 83
4.3.2 砾石对天然裂缝延伸的诱导 86
第5章 缝洞型碳酸盐岩储层酸压优化技术 88
5.1 酸蚀蚓孔滤失测试与模拟技术 88
5.1.1 小岩心蚓孔发育与滤失测试分析技术 88
5.1.2 裂缝网络滤失测试分析 92
5.1.3 抑制酸蚀蚓孔发育的技术措施分析 93
5.2 缝洞型储层酸岩反应速度控制因素分析 95
5.2.1 酸岩反应速度实验测试分析 95
5.2.2 面容比的影响 95
5.2.3 酸液传质的影响 97
5.2.4 酸液浓度的影响 100
5.3 缝洞型储层酸压裂缝延伸研究 102
5.3.1 裂缝单向遇圆形溶洞 103
5.3.2 裂缝两端遇不等径圆形溶洞 104
5.3.3 裂缝单向遇椭圆形溶洞 105
5.3.4 裂缝单向遇圆形溶洞(不过圆心) 106
5.3.5 分析结论 107
5.4 缝洞型储层酸液用量设计 107
5.4.1 裂缝型储层 107
5.4.2 溶洞型储层 107
5.4.3 裂缝—溶洞型储层 108
5.4.4 酸液用量图版构想 108
5.5 缝洞型油藏酸蚀导流能力模拟分析 109
5.5.1 酸蚀导流能力要求 109
5.5.2 导流能力影响因素分析 110
5.5.3 变排量和变浓度技术分析 112
5.5.4 遇洞停泵导流能力分析 114
5.5.5 综合分析 117
第6章 多层系碳酸盐岩储层转向酸化技术 120
6.1 转向分流技术适应性分析 120
6.1.1 机械转向技术 120
6.1.2 化学转向技术 121
6.2 转向酸液体系与配方优化 124
6.2.1 转向酸变黏机理与热力学分析 124
6.2.2 转向酸液体系优选 131
6.3 酸化方案设计与实施 137
6.3.1 酸化改造的必要性 137
6.3.2 施工技术难点及对策 138
6.3.3 施工规模 139
6.3.4 酸压现场实施分析 141
第7章 碳酸盐岩水平井暂堵酸化技术 143
7.1 水平井非均匀污染状态模拟 143
7.1.1 渗透率影响 144
7.1.2 孔隙度影响 146
7.2 碳酸盐岩水平井酸液流动反应模拟 147
7.2.1 排量敏感性分析 148
7.2.2 注酸时间敏感性分析 149
7.2.3 层间非均质性敏感性分析 150
7.3 水平井暂堵酸化模拟分析 151
7.4 水平井暂堵酸化应用分析 156
7.4.1 YH井基本情况 156
7.4.2 暂堵酸化方案优化设计 158
7.4.3 现场实施效果 163
参考文献 164
第1章 油气增产技术研究进展 1
1.1 压裂液方面 1
1.1.1 不返排压裂液 1
1.1.2 耐高温高压压裂液 2
1.1.3 清洁压裂液 3
1.1.4 压裂返排液重复利用 4
1.1.5 自支撑压裂液 5
1.1.6 无水压裂液 6
1.2 支撑剂方面 8
1.2.1 低密度支撑剂 8
1.2.2 自悬浮支撑剂 10
1.2.3 示踪支撑剂 12
1.2.4 非球状支撑剂 13
1.3 酸液方面 13
1.3.1 转向酸 13
1.3.2 高温酸化缓蚀剂 16
1.3.3 自生酸 18
1.3.4 乳化酸 18
1.4 工艺方面 19
1.4.1 高速通道压裂 19
1.4.2 页岩气水平井分段压裂 20
1.4.3 密切割压裂 20
1.4.4 连续油管酸化 21
1.4.5 水力喷射压裂 22
第2章 低渗透高应力砂岩油藏压裂实践 23
2.1 压裂改造的主要难点与技术思路 23
2.2 压裂有关的基础实验测试分析 25
2.2.1 储层敏感性实验评价 25
2.2.2 储层岩石力学实验评价 26
2.2.3 支撑剂导流能力测试评价 27
2.3 高温压裂液体系的应用完善 28
2.4 地层破裂压力预测与降破裂压力技术 31
2.4.1 地层破裂压力预测技术 32
2.4.2 射孔降低地层破裂压力分析 38
2.5 C102井压裂方案设计与实施分析 39
2.5.1 基本数据 39
2.5.2 压裂改造潜力评价与可行性分析 42
2.5.3 压裂改造的难点与对策 44
2.5.4 压裂施工材料优选 45
2.5.5 压裂参数设计 46
2.5.6 压裂施工程序 48
2.5.7 现场实施分析 51
第3章 低渗透薄层砂岩气藏压裂工艺技术分析 52
3.1 储层地质特征 52
3.1.1 储层岩性 52
3.1.2 储层物性 52
3.1.3 储集空间及储集类型 52
3.1.4 孔隙结构特征 53
3.1.5 气藏压力温度 53
3.2 压裂施工资料分析 53
3.2.1 压裂规模与地层物性的关系 53
3.2.2 压裂效果与地层物性的关系 55
3.2.3 施工参数与地层物性的关系 57
3.2.4 压裂规模与裂缝形态的关系 59
3.3 压裂施工曲线特征分析及其应用 60
3.3.1 压裂施工曲线特征分析 61
3.3.2 ZQ气藏压裂施工曲线分析 63
3.4 压裂施工砂堵原因分析及其应用 65
3.4.1 压裂施工砂堵原因分析 65
3.4.2 ZQ气藏压裂砂堵原因分析 66
3.4.3 ZQ气藏防砂堵的建议措施 71
3.5 提高后续压裂效果的建议措施 72
第4章 砂砾岩储层压裂裂缝扩展模拟技术 73
4.1 砂砾岩储层压裂液滤失机理 73
4.2 砂砾岩储层压裂液滤失模拟分析 74
4.2.1 砾石对压裂液滤失的影响 74
4.2.2 天然裂缝对压裂液滤失的影响 77
4.3 砂砾岩储层水力裂缝延伸规律分析 83
4.3.1 砾石影响下的裂缝延伸模拟 83
4.3.2 砾石对天然裂缝延伸的诱导 86
第5章 缝洞型碳酸盐岩储层酸压优化技术 88
5.1 酸蚀蚓孔滤失测试与模拟技术 88
5.1.1 小岩心蚓孔发育与滤失测试分析技术 88
5.1.2 裂缝网络滤失测试分析 92
5.1.3 抑制酸蚀蚓孔发育的技术措施分析 93
5.2 缝洞型储层酸岩反应速度控制因素分析 95
5.2.1 酸岩反应速度实验测试分析 95
5.2.2 面容比的影响 95
5.2.3 酸液传质的影响 97
5.2.4 酸液浓度的影响 100
5.3 缝洞型储层酸压裂缝延伸研究 102
5.3.1 裂缝单向遇圆形溶洞 103
5.3.2 裂缝两端遇不等径圆形溶洞 104
5.3.3 裂缝单向遇椭圆形溶洞 105
5.3.4 裂缝单向遇圆形溶洞(不过圆心) 106
5.3.5 分析结论 107
5.4 缝洞型储层酸液用量设计 107
5.4.1 裂缝型储层 107
5.4.2 溶洞型储层 107
5.4.3 裂缝—溶洞型储层 108
5.4.4 酸液用量图版构想 108
5.5 缝洞型油藏酸蚀导流能力模拟分析 109
5.5.1 酸蚀导流能力要求 109
5.5.2 导流能力影响因素分析 110
5.5.3 变排量和变浓度技术分析 112
5.5.4 遇洞停泵导流能力分析 114
5.5.5 综合分析 117
第6章 多层系碳酸盐岩储层转向酸化技术 120
6.1 转向分流技术适应性分析 120
6.1.1 机械转向技术 120
6.1.2 化学转向技术 121
6.2 转向酸液体系与配方优化 124
6.2.1 转向酸变黏机理与热力学分析 124
6.2.2 转向酸液体系优选 131
6.3 酸化方案设计与实施 137
6.3.1 酸化改造的必要性 137
6.3.2 施工技术难点及对策 138
6.3.3 施工规模 139
6.3.4 酸压现场实施分析 141
第7章 碳酸盐岩水平井暂堵酸化技术 143
7.1 水平井非均匀污染状态模拟 143
7.1.1 渗透率影响 144
7.1.2 孔隙度影响 146
7.2 碳酸盐岩水平井酸液流动反应模拟 147
7.2.1 排量敏感性分析 148
7.2.2 注酸时间敏感性分析 149
7.2.3 层间非均质性敏感性分析 150
7.3 水平井暂堵酸化模拟分析 151
7.4 水平井暂堵酸化应用分析 156
7.4.1 YH井基本情况 156
7.4.2 暂堵酸化方案优化设计 158
7.4.3 现场实施效果 163
参考文献 164
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