1.3应用与评价研究的基本结论
: a7 X# u8 Q$ z; U c
) Y4 W1 v% p, s + o+ @ M+ G- m
1.3.1渗流场与增产机理研究
+ o8 l5 m1 d' ?4 @. G9 g目前,常规聚能弹射孔深度一般在400~700mm,国内外研究的大孔径射孔弹和深穿透射孔弹的最大穿透深度也不超过1.37m,直径为17.5mm。聚能弹射孔产生的损害区或压实带对近井筒地层渗透率造成严重伤害,下降后的渗透率为原来地层渗透率的10%~35%左右,损害区的厚度大约为6~12.5mm,甚至达25mm。理论和实验研究认为,若射孔穿透伤害带、减小压实带,并选择合适的射孔方位,则油井产能比可大大提高。 G* y, Z/ X w1 b/ Y
对常规聚能弹射孔与高压水射流射孔渗流场的研究表明: 9 T6 i- d/ D9 c9 F) f
(1)常规聚能弹射孔压实带和钻井污染带对油井产量的影响不可忽略。高压水射流射孔完井可以避免射孔压实带对油井产能的严重影响,并且可以减少钻井污染带对产能的影响。对低渗透率地层,应尽量避免采用聚能弹射孔完井方式,而采用高压水射流射孔完井。 . U ]# r) D5 g: T; r
(2)高压水射流射孔在不同污染带厚度条件下流速曲线表明,污染带厚度对油井产能有很大影响。为了获得高产油量,油气井射孔应尽可能穿透污染带。
{ e/ r0 f, |6 k8 }水力深穿透射孔的主要增产机理是:利用高速高压水射流的冲击切割和破碎碎岩石形成地层与井筒间的清洁通道,不造成压实带污染;高压水射流流体破碎岩石形成孔道的过程中,会使岩石内孔道附近出现一些微裂纹,有利于减轻近井筒地带应力集中,提高近井筒地带渗透率;形成的孔道能穿透近井筒污染带,消除钻井污染等造成的近井筒伤害的影响,增大泄油面积,有利于降低生产压降,提高未污染地层流向井筒的液量,从而提高油井产量。
3 D* z, n' C3 K5 a1 {% J1.3.2产能研究及影响因素分析
2 G* z: ^1 M# N6 [7 S* i采用计算分支水平井产能的方法研究水力深穿透射孔井的产能。总孔深一定时,孔数越少产能越高,增加孔深是提高产能的重要手段。对作业井与直井产能比的计算分析表明,地层厚度与表皮系数对作业效果的影响较为显著。水力深穿透射孔技术在薄油层的开发中可产生更良好的效果,对于污染严重的油藏能够更有效的降低地层污染,大大提高油田的采收率。
# L, _ I: s( s G1.3.3底水油藏开发的数值模拟
1 ~" N0 J/ a# ^3 F# Q6 p2 J运用数值模拟的方法,研究水力深穿透射孔方案对底水油藏开发无水累积产油量和最终采出程度的影响。提高底水油藏开发效果最重要的是抑制底水锥进,水力深穿透射孔可有效降低井筒周围的压力降,抑制底水锥进。较理想的开发方案是:射开比小于30%,避水高度大于60%;在存在夹层时,水力深穿透射孔应尽可能布置在非渗透夹层的上方。 7 N; t3 |, V, ?; d5 x: I
1.3.4定向射孔开发裂缝性油气藏 0 R2 v# t7 \# c0 Y0 G3 G
我国不少低渗油气田为裂缝性油气藏,天然裂缝发育,由于地层渗透率低,射孔产能取决于孔眼与天然裂缝的沟通程度。在孔眼方位与裂缝面方位垂直且裂缝密度一定时,孔眼穿透越深,能被孔眼沟通的裂缝数量就越多,完井产能就越高。这时孔密对产能的影响很小。水力射孔孔深远远大于常规射孔,易于实现定向射孔,对垂直裂缝发育的地层,采用水力深穿透射孔具有明显的优势。 1 L8 ~6 y8 E; C1 y
1.3.5定向射孔辅助低渗透地层水力压裂
$ s" Y% _3 J* Q, |0 T% V对于天然裂缝不发育的低渗透地层,一般要实施水力压裂才能获得经济产能。而人工裂缝的走向总是垂直于最小水平地应力方向,如果布孔母线平行于最小水平地应力方位裂缝将会发生转向,不仅导致破裂压力升高,还有可能出现早期脱砂现象,并会增加渗流阻力而降低油井产能。因此,压裂井的射孔完井应该与压裂作业配套,采取定向射孔,使射孔方位尽可能垂直于最小水平地应力方位。
1 B2 U9 \, C6 m2 N定向射孔水力压裂模拟试验表明:裂缝沿射孔孔眼启裂,裂缝启裂后发生转向,最终转到最大主应力方向。孔眼在最大主应力方向易产生平整大裂缝,且破裂压力最低。在射孔方位角不为0或不为180°时,0~30°射孔为最佳射孔方位。 7 `0 Z7 K4 K) c
水力深穿透射孔井眼应力模拟研究表明:采用水力深穿透射孔技术完井的直井,预计的裂缝起裂位置为孔眼根部的顶面和底面。充分利用其穿透深、孔密低、易定向等技术优点,沿着最大水平地应力方向布孔,通过选择合理的孔眼直径、合适的射孔密度,增加射孔深度,既可有效降低地层破裂压力,改善压裂效果,又可减轻套管损害程度。 9 q* w. ~8 f" s- v, |7 n" }: R. t
通过定向容易使水力深穿透射孔方向与最大水平主应力方向一致,而且喷射出来的孔道比较深,高压射流产生的微裂缝及其对井眼周围渗透率的改善可进一步降低破裂压力,在裂缝的扩展过程中可以起到导向孔的作用。因此,采用水力深穿透定向射孔辅助压裂,可以在井眼处获得最大裂缝宽度,有利于产生单条主裂缝,降低破裂压力和裂缝延伸压力,为油田增产增注,特别是低渗透油藏开发提供一种有效手段。另外,水力深穿透射孔后,再注入酸液进行酸化,可以大大提高酸化处理范围,增加酸化效果。 |