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深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术及应用 深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术及应用 摘要: 深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术是一种有效的增产方法,其通过利用压裂技术将固体颗粒注入储层中,扩大有效裂缝面积,提高储层的渗透性和气/液流体的输送能力,从而实现最大产能效益。本文将介绍深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术的原理、工艺及其在油气储层开发中的应用。 关键词:深层裂缝—孔隙性储层;加砂压裂;渗透性;产能效益;油气储层开发 1.引言 深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术是近年来油气开采领域的一项重要技术,其作为一种有效的增产方法,引起了广泛的关注。深层裂缝—孔隙性储层指的是裂缝与孔隙共存的储层,其具有丰富的孔隙度和裂缝面积,但由于裂缝较小,流体渗透能力差,导致储层产能低下。加砂压裂技术可以有效地扩大裂缝面积,并通过注入固体颗粒增加储层渗透性,提高油气的输送能力,从而实现储层的最大产能效益。 2.加砂压裂原理 加砂压裂是一种通过注入固体颗粒(砂)来扩大地层裂缝面积的压裂方法。其原理是在注水或注气过程中,通过高压液体或气体将砂颗粒注入储层中,使砂颗粒填充到裂缝中,从而扩大裂缝面积。砂颗粒的注入可以增加储层的渗透性,并提高油气的输送能力。另外,砂颗粒还可以填充裂缝中的孔隙空间,防止裂缝的封闭或闭塞。 3.加砂压裂工艺 加砂压裂的工艺包括井筒准备、注砂液设计、加砂压裂操作和压裂后的产能评估等步骤。首先,需要对井筒进行准备,包括井筒清洗、射孔等操作。然后,根据储层性质和注入液体的特点,设计合适的注砂液,包括颗粒浓度、粒径分布、粘度等参数的确定。在加砂压裂操作中,通过将注砂液注入储层中,以一定的压力将砂颗粒强行注入储层中,从而实现储层的压裂和加砂效果。最后,通过对压裂后的产能进行评估,确定压裂效果和产能提升情况。 4.应用案例 深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术已经在某些油气田的开发中得到了广泛的应用。例如,在某油田的开发中,储层裂缝较小,导致储层的产能较低。通过加砂压裂技术,成功地扩大了裂缝面积,并提高了储层的渗透性。实际投产后,该井口产量明显提高,并获得了较好的经济效益。这表明深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术对于提高油气田的产能具有显著的效果。 5.结论 深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术是一种有效的增产方法,通过注入固体颗粒扩大裂缝面积,提高储层渗透性和油气的输送能力,实现储层的最大产能效益。该技术在油气田的开发中具有重要意义,可以有效地提高油气的开采效率和经济效益。然而,在实际应用中仍需进一步研究和优化,以更好地满足油气储层开发的需求。 参考文献: [1]张国栋.油气储层加砂压裂工程技术[D].中国石油大学(华东),2016. [2]王光喜.深层裂缝—孔隙性储层加砂压裂降滤技术与应用[J].石油勘探与开发,2019,46(3):96-100. [3]潘红霞,谢宇川.加砂压裂技术在深层裂缝储层中的应用[D].大庆石油学院,2017.