
- •Гидроразрыв нефтяного пласта
- •Общие сведения о гидравлическом разрыве пласта
- •1.1. Опыт применения гидроразрыва пласта за рубежом
- •1.2. Опыт применения гидроразрыва пласта в России
- •2. Основные понятия о методе гидравлического разрыва пласта
- •2.1. Определение
- •2.2.4. Повышение продуктивности пласта
- •2.3. Цель гидравлического разрыва
- •2.4. Направление трещины разрыва
- •Вертикальный разрыв
- •Горизонтальный разрыв. Горизонтальный разрыв происходит в скважине, если горизонтальное напряжение больше, чем вертикальные напряжения.
- •2.5. Жидкости разрыва
- •2.5.2. Стоимость.
- •Сравнительная стоимость различных жидкостей (доллары сша)
- •2.5.3. Виды жидкостей
- •2.5.3. Реология жидкостей
- •Скорость сдвига при стандартных оборотах вискозиметра.
- •2.5.4. Регулирование фильтруемости жидкости
- •2.5.5. Несущая способность жидкости по проппанту.
- •2.5.6. Трение.
- •2.5.7. Безопасность.
- •2.5.8. Удаление и определение количества жидкости.
- •2.6.Расклинивающие материалы (проппанты)
- •2.6.1. Проппанты и расклинивание трещин разрыва
- •2.6.2. Свойства расклинивающих агентов
- •2.6.3. Испытание на проницаемость.
- •2.6.4. Типы проппантов.
- •2.7. Расчет гидравлического разрыва пласта
- •3. Техника и технология гидравлического разрыва пласта
- •3.1. Технология гидравлического разрыва пласта
- •Где Δртр –потери давления на трение в трубах; рс – гидростатическое давление столба жидкости в скважине.
- •3.2.Специальные агрегаты и технические средства, применяемые при грп
- •Для производства грп используется следующая техника (на примере рассматриваемой области месторождений):
- •3.3. Подземное оборудование, применяемое при грп
- •3.4. Жидкость разрыва и расклинивающие агенты
- •3.5.. Критерии выбора скважин для проведения грп
- •3.6. Технология проведения грп
- •3.7. Оценка технологической эффективности проведения грп
- •3.7.1. Общая характеристика применяемых методик оценки эффективности мероприятий
- •3.8. Краткое содержание программы работ по гидроразрыву пласта:
- •4. Подготовка скважины к грп
- •4.1. Предварительная работа
- •4.1.1 Подготовка площадки
- •4.1.2 Глушение скважины
- •4.2.1 Расчеты для глушения скважины
- •4.2.2 Предварительные работы перед глушением скважины
- •4.2.3 Последовательность глушения скважины
- •4.2.3. Монтаж подъемника крс и вспомогательного оборудования
- •4.3. Подготовка скважины к грп
- •4.3.1. Шаблонирование и очистка эксплуатационной колонны
- •4.5. Геофизические исследования и повторная перфорация
- •4.5.1 Монтаж геофизического оборудования
- •4.5.2 Цементометрия
- •4.5.3 Каротаж водонасыщенности rst.
- •4.5.4 Исследование температуры и plt
- •4.5.5 Привязка гис
- •4.6. Отсыпка забоя песком (проппантом).
- •4.7. Cпуск и посадка пакера.
- •4.7.1 Спуск пакера.
- •4.7.2 Подготовительные работы перед посадкой пакера.
- •4.7.3 Посадка пакера.
- •4.7.4 Выбор нагрузки на пакер.
- •4.7.5 Испытание пакера
- •4.7.6 Возможные проблемы при посадке пакера.
- •4.8. Сдача скважины бригаде грп
- •4.9. Промывка скважины после грп.
- •4.9.2 Возможные проблемы при срыве пакера.
- •4.9.3 Подъем пакера
- •4.9.4 Промывка песчаной пробки.
- •4.9.5. Подготовить и спустить следующую компоновку нкт, состоящая из труб диаметром 33мм и 48мм:
- •4.9.5 Промывка ствола скважины
- •4.10. Запуск скважины
- •4.10.1 Погрузо–разгрузочные работы и транспортировка оборудования
- •4.10.2 Порядок монтажа уэцн
- •4.10.3 Процесс запуска
- •4.10.4 Отчетность и регистрация данных
- •Приложение h – Схема законченной скважины
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ №1
«РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ»
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК №2
«ГИДРОРАЗРЫВ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА»
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Томск 2000
Гидроразрыв нефтяного пласта
Общие сведения о гидравлическом разрыве пласта
В настоящее время в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти, приуроченные к низкопроницаемым, слабодренируемым, неоднородным и расчлененным коллекторам. Одним из эффективных методов повышения продуктивности скважин, вскрывающих такие пласты, и увеличения темпов отбора нефти из них, является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Гидравлический разрыв может быть определен как механический метод воздействия на продуктивный пласт, при котором порода разрывается по плоскостям минимальной прочности благодаря воздействию на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт флюида. Флюиды, посредством которых с поверхности на забой скважины передается энергия, необходимая для разрыва, называются жидкостями разрыва. После разрыва под воздействием давления жидкости трещина увеличивается, возникает ее связь с системой естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зонами повышенной проницаемости; таким образом, расширяется область пласта, дренируемая скважиной. В образованные трещины жидкостями разрыва транспортируется зернистый материал (проппант), закрепляющий трещины в раскрытом состоянии после снятия избыточного давления.
В результате ГРП кратно повышается дебит добывающих или приемистость нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических сопротивлений в призабойной зоне и увеличения фильтрационной поверхности скважины, а также увеличивается конечная нефтеотдача за счет приобщения к выработке слабо дренируемых зон и пропластков.
Метод ГРП имеет множество технологических решений, обусловленных особенностями конкретного объекта обработки и достигаемой целью. Технологии ГРП различаются прежде всего по объемам закачки технологических жидкостей и проппантов и, соответственно, по размерам создаваемых трещин .
Наиболее широкое распространение получил локальный гидроразрыв как эффективное средство воздействия на призабойную зону скважин. При этом бывает достаточным создание трещин длиной 10...20 м с закачкой десятков кубических метров жидкости и единиц тонн проппанта. В этом случае дебит скважин увеличивается в 2...3 раза.
В последние годы интенсивно развиваются технологии создания высокопроводящих трещин относительно небольшой протяженности в средне- и высокопроницаемых пластах, что позволяет снизить сопротивление призабойной зоны и увеличить эффективный радиус скважины.
Проведение гидроразрыва с образованием протяженных трещин приводит к увеличению не только проницаемости призабойной зоны, но и охвата пласта воздействием, вовлечению в разработку дополнительных запасов нефти и повышению нефтеизвлечения в целом. При этом возможно снижение текущей обводненности добываемой продукции. Оптимальная длина закрепленной трещины при проницаемости пласта 0,01...0,05 мкм2 обычно составляет 40...60 м, а объем закачки - от десятков до сотен кубических метров жидкости и от единиц до десятков тонн проппанта.
Наряду с этим применяется селективный гидроразрыв, позволяющий вовлечь в разработку и повысить продуктивность низкопроницаемых слоев.
Для
вовлечения в промышленную разработку
газовых коллекторов со сверхнизкой
проницаемостью (менее
10
-4
мкм
2)
в США, Канаде и ряде стран Западной
Европы успешно применяют технологию
массированного
ГРП. При этом
создают трещины протяженностью
1000 м и более
с закачкой от сотен до тысяч кубических
метров жидкости и от сотен до тысяч тонн
проппанта.