CN109630086A - 一种用于老井的增能重复压裂工艺方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,包括以下步骤:以高排量向地层中注入纳米液,并且注入压力低于地层劈裂压力;向所述地层中注入暂堵剂,封堵地层中的老裂缝;对所述地层中注入压裂液和支撑剂,使所述地层形成新的裂缝网络,然后进行重复压裂作业;重复压裂作业完成后闷井,待井底压力下降后开井生产。本发明能够在重复压裂时,通过先注入大量纳米液进入地层,再封堵原有的老裂缝,降低液体返排率,提高地层存水率,进而补充地层能量,提高产量。
Description
技术领域
本发明属于石油压裂领域,涉及一种用于老井的增能重复压裂工艺方法。
背景技术
油气井在经过长期生产后,地层能量衰减,地层压力下降。对老油田进行剩余油挖潜能够有效改善油气产量,提高老井的经济效益。
对老井进行重复压裂作业可以在储层中形成新的缝网,增大储层改造体积,降低渗流阻力,进而提高油气产量。但是,重复压裂并不能有效解决地层能量衰竭的问题;而且对于地层能量衰竭的油气井,通常采用注水的方式补充地层能量,由于注水井的注液效率低,排量小,对地层能量补充缓慢。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,该方法能够在重复压裂时,通过先注入大量纳米液进入地层,再封堵原有的老裂缝,降低液体返排率,提高地层存水率,进而补充地层能量,提高产量。
本发明的技术方案是这样实现的:一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,包括以下步骤:
步骤S10、以高排量向地层中注入纳米液,并且注入压力低于地层劈裂压力;
步骤S20、向所述地层中注入暂堵剂,封堵地层中的老裂缝;
步骤S30、对所述地层中注入压裂液和支撑剂,使所述地层形成新的裂缝网络,然后进行重复压裂作业;
步骤S40、重复压裂作业完成后闷井,待井底压力下降后开井生产。
进一步的技术方案是,所述纳米液由以下质量百分比的组分组成:表面活性剂5%~50%、助剂5%~50%、环己烷5%~20%。
进一步的技术方案是,所述步骤S10中纳米液的注入量等于油井累计总产液量。
进一步的技术方案是,所述纳米液的排量大于5方/分。
进一步的技术方案是,所述步骤S20中暂堵剂采用低排量泵送,防止高排量下暂堵剂在井筒内造成封堵。
进一步的技术方案是,所述步骤S30的具体过程为:对所述地层进行二次射孔作业,形成新的射孔簇,再向射孔簇中注入压裂液和支撑剂,使所述地层形成进一步的技术方案是,上述二次射孔位置避开原有的射孔簇,并沿井筒方向均匀分布。
进一步的技术方案是,所述步骤S40中当井底压力满足下列条件时可结束焖井:
式中:p1为压前注液时的井底压力;pw为焖井时实测井底压力,pe为压前地层压力。
本发明与现有技术相比,具有以下显著效果:通过重复压裂前向地层中原有的老裂缝内注入含纳米颗粒和表面活性剂的纳米液,采用暂堵剂靶向封堵老裂缝,有效降低了老裂缝内液体的返排率,提高了老裂缝的存水率,通过长时间焖井使得老裂缝内的纳米液进入地层中,一定程度上弥补了由于长期开采后老井地层能量的衰竭,提高了地层压力,同时,纳米液进入地层孔隙中置换出油气,提高老井的油气产量和采收率。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做更进一步详细的说明。
实施例1
本发明的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,包括以下步骤:
(1)下入井下光纤:沿井筒通过油管下入井下光纤,安装声波和温度传感器,用于监测压裂注液时沿井筒的温度和压力变化信号,通过井下压力表记录井底压力;
(2)注纳米液:所述纳米液由以下质量百分比的组分组成:表面活性剂 5%~50%、助剂5%~50%、环己烷5%~20%,通过油管以高排量向地层中注液,确保注入压力低于地层劈裂压力,根据温度和压力信号的变化判断液体的流向,确定老裂缝的位置,为下一步施工提供依据;
其中注入纳米液时采用高排量注入,排量>5方/分,纳米液的注入量为3 万方~5万方;
(3)根据前期对裂缝几何形状的认识,优选合适粒径的暂堵剂;
(4)向地层注入暂堵剂,封堵老裂缝,该暂堵剂材料可进入目标裂缝内形成架桥封堵,隔绝缝内流体与井筒流体,确保先期注入的纳米液保留在老裂缝中,降低液体的返排率,提高地层的存水率;
(5)向地层中注入压裂液支撑剂和暂堵剂,新成新的裂缝网络;
(6)重复压裂施工按照压裂施工设计,准备压裂设备和压裂液和暂堵剂,按要求进行重复压裂施工;
(7)焖井:重复压裂施工结束后,实施焖井操作,通过井底压力表测量井底压力值,当井底压力满足下列条件时可结束焖井,闷井结束后开井生产:
式中:p1为压前注液时的井底压力;pw为焖井时实测井底压力,pe为压前地层压力。
实施例2
本发明的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,包括以下步骤:
步骤101、压裂过程中向地层中注入纳米液;注入纳米液是为了进入地层中已经有的裂缝,不需要压开新的裂缝,因此,施工过程中应保持井底压力低于地层破裂压力;
其中,注入纳米液时可采用高排量注入,排量>5方/分,纳米液的注入体积等于油井前期生产过程中的累计产液量,一般注液量为3万方~5万方。
步骤102、向地层中采用低排量泵送注入暂堵剂,封堵地层中的老裂缝;其中采用低排量泵送,防止高排量下暂堵剂在井筒内造成封堵;
如上所述,注入暂堵剂封堵地层中的老裂缝时,暂堵剂的平均粒径和浓度应当根据裂缝缝宽进行优化,以保证其能够有效的封堵老裂缝。
步骤103、沿井筒进行二次射孔,形成新的射孔簇;
如上所述,沿井筒进行二次射孔,增加裂缝起裂点,以便后续再地层中压开新缝,新的射孔簇应当数量尽可能多,簇间距小,在井筒内形成多簇射孔,射孔的位置和数量可根据初次射孔的情况以及地层条件进行设计,射孔可采用射孔枪进行射孔作业或水力喷砂射孔等方式;
步骤104、向新射孔簇中注入压裂液支撑剂和暂堵剂,新成新的裂缝网络,对于这种长水平段多簇射孔的压裂可采用笼统压裂结合暂堵的方式进行施工;
步骤105、重复压裂作业完成后焖井,待井底压力满足以下条件后开井生产:
式中:p1为压前注液时的井底压力;pw为焖井时实测井底压力,pe为压前地层压力。
综上所述,本实施例提供的增能重复压裂方法,在压裂过程中通过向老井中大排量注入纳米液,使纳米液进入地层已有的裂缝中,通过暂堵剂封堵老裂缝,在重复压裂作业完成后进行焖井,使纳米液完全进入地层孔隙,补充地层能量,同时,纳米液能够降低油水界面张力,改变岩石表面润湿性,提高油气置换效率,从而提高油层采收率。
以上所述,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已通过上述实施例揭示,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些变动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (8)
1.一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S10、以高排量向地层中注入纳米液,并且注入压力低于地层劈裂压力;
步骤S20、向所述地层中注入暂堵剂,封堵地层中的老裂缝;
步骤S30、对所述地层中注入压裂液和支撑剂,使所述地层形成新的裂缝网络,然后进行重复压裂作业;
步骤S40、重复压裂作业完成后闷井,待井底压力下降后开井生产。
2.根据权利要求1所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,所述纳米液由以下质量百分比的组分组成:表面活性剂5%~50%、助剂5%~50%、环己烷5%~20%。
3.根据权利要求1所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,所述步骤S10中纳米液的注入量等于油井累计总产液量。
4.根据权利要求3所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,所述纳米液的排量大于5方/分。
5.根据权利要求1所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,所述步骤S20中暂堵剂采用低排量泵送,防止高排量下暂堵剂在井筒内造成封堵。
6.根据权利要求5所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,所述步骤S30的具体过程为:对所述地层进行二次射孔作业,形成新的射孔簇,再向射孔簇中注入压裂液和支撑剂,使所述地层形成新的裂缝网络。
7.根据权利要求6所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,上述二次射孔位置避开原有的射孔簇,并沿井筒方向均匀分布。
8.根据权利要求1所述的一种用于老井的增能重复压裂工艺方法,其特征在于,所述步骤S40中当井底压力满足下列条件时可结束焖井:
式中:p1为压前注液时的井底压力;pw为焖井时实测井底压力,pe为压前地层压力。
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Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112901110A (zh) * | 2021-01-23 | 2021-06-04 | 长安大学 | 一种盐度响应型乳状液用于暂堵转向压裂的方法 |
CN113187456A (zh) * | 2021-05-13 | 2021-07-30 | 捷贝通石油技术集团股份有限公司 | 一种用于老井增能集团重复压裂的工艺流程 |
CN114320250A (zh) * | 2020-10-09 | 2022-04-12 | 中国石油天然气股份有限公司 | 低渗油藏的压裂、渗吸方法 |
CN114427407A (zh) * | 2021-12-15 | 2022-05-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种低孔超低渗油藏的注水吞吐采油方法 |
CN114790882A (zh) * | 2022-04-29 | 2022-07-26 | 中国石油大学(北京) | 一种重复压裂生产方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104419396A (zh) * | 2013-08-23 | 2015-03-18 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种纳米复合压裂液及其制备方法与应用 |
CN105134158A (zh) * | 2015-08-26 | 2015-12-09 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种补充致密油储层地层能量的压裂方法 |
CN105507865A (zh) * | 2014-09-22 | 2016-04-20 | 中国石油化工股份有限公司 | 用于油气水井的重复压裂的方法 |
CN105927198A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-09-07 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种致密油藏老井补能与压裂增产一体化的重复改造方法 |
CN105952430A (zh) * | 2016-06-07 | 2016-09-21 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种致密油藏低产水平井体积压裂补充能量方法 |
CN106246150A (zh) * | 2016-09-18 | 2016-12-21 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种油田压裂改造方法 |
-
2018
- 2018-10-19 CN CN201811221044.1A patent/CN109630086A/zh active Pending
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104419396A (zh) * | 2013-08-23 | 2015-03-18 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种纳米复合压裂液及其制备方法与应用 |
CN105507865A (zh) * | 2014-09-22 | 2016-04-20 | 中国石油化工股份有限公司 | 用于油气水井的重复压裂的方法 |
CN105134158A (zh) * | 2015-08-26 | 2015-12-09 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种补充致密油储层地层能量的压裂方法 |
CN105927198A (zh) * | 2016-04-27 | 2016-09-07 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种致密油藏老井补能与压裂增产一体化的重复改造方法 |
CN105952430A (zh) * | 2016-06-07 | 2016-09-21 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种致密油藏低产水平井体积压裂补充能量方法 |
CN106246150A (zh) * | 2016-09-18 | 2016-12-21 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种油田压裂改造方法 |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114320250A (zh) * | 2020-10-09 | 2022-04-12 | 中国石油天然气股份有限公司 | 低渗油藏的压裂、渗吸方法 |
CN114320250B (zh) * | 2020-10-09 | 2023-09-26 | 中国石油天然气股份有限公司 | 低渗油藏的压裂、渗吸方法 |
CN112901110A (zh) * | 2021-01-23 | 2021-06-04 | 长安大学 | 一种盐度响应型乳状液用于暂堵转向压裂的方法 |
CN113187456A (zh) * | 2021-05-13 | 2021-07-30 | 捷贝通石油技术集团股份有限公司 | 一种用于老井增能集团重复压裂的工艺流程 |
CN114427407A (zh) * | 2021-12-15 | 2022-05-03 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种低孔超低渗油藏的注水吞吐采油方法 |
CN114790882A (zh) * | 2022-04-29 | 2022-07-26 | 中国石油大学(北京) | 一种重复压裂生产方法 |
CN114790882B (zh) * | 2022-04-29 | 2023-09-08 | 中国石油大学(北京) | 一种重复压裂生产方法 |
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