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1第四章水力压裂技术水力压裂是利用地面高压泵组,将高粘液体以大大超过地层吸收能力的排量注入井中,在井底憋起高压,当此压力大于井壁附近的地应力和地层岩石抗张强度时,在井底附近地层产生裂缝。继续注入带有支撑剂的携砂液,裂缝向前延伸并填以支撑剂,关井后裂缝闭合在支撑剂上,从而在井底附近地层内形成具有一定几何尺寸和导流能力的填砂裂缝,使井达到增产增注的目的。水力压裂增产增注的原理主要是降低了井底附近地层中流体的渗流阻力和改变了流体的渗流状态,使原来的径向流动改变为油层流向裂缝近似性的单向流动和裂缝与井筒间的单向流动,消除了径向节流损失,大大降低了能量消耗。因而油气井产量或注水井注入量就会大幅度提高。第一节造缝机理在水力压裂中,了解裂缝形成条件、裂缝的形态和方位等,对有效地发挥压裂在增产、增注中的作用都是很重要的。在区块整体压裂改造和单井压裂设计中,了解裂缝的方位对确定合理的井网方向和裂缝几何参数尤为重要,这是因为有利的裂缝方位和几何参数不仅可以提高开采速度,而且还可以提高最终采收率。造缝条件及裂缝的形态、方位等与井底附近地层的地应力及其分布、岩石的力学性质、压裂液的渗滤性质及注入方式有密切关系。图4一l是压裂施工过程中井底压力随时间的变化曲线。PF是地层破裂压力,PE是裂缝延伸压力,PS是地层压力。图4一l压裂过程井底压力变化曲线a—致密岩石;b—微缝高渗岩石在致密地层内,当井底压力达到破裂压力PF后,地层发生破裂(图4—1中的a点),然后在较低的延伸压力PE下,裂缝向前延伸。对高渗或微裂缝发育地层,压裂过程中无明显的破裂显示,破裂压力与延伸压力相近(图4—1中的b点)。一、油井应力状况一般情况下,地层中的岩石处于压应力状态,作用在地下岩石某单元体上的应力为垂向主应力σZ和水平主应力σH(σH又可分为两个相互垂直的主应力σx,σY)。(一)地应力作用在单元体上的垂向应力来自上覆地层的岩石质量,其大小可以根据密度测井资料计算,一般为:gdzs0(4—1)式中σZ——垂向主应力,Pa;H——地层垂深,m;g——重力加速度(9.81m/s2);ρs——上覆层岩石密度,kg/m3。2由于油气层中有一定的孔隙压力Ps,故有效垂向应力可表示为:szzP(4—2)如果岩石处于弹性状态,考虑到构造应力等因素的影响,可以得到最大水平主应力为:SSHPEPE11212121(4—3)式中σH——最大水平主应力,Pa;ξ1,ξ2——水平应力构造系数,可由室内测试试验结果推算,无因次;——泊松比,无因次;E——岩石弹性模量,Pa;α——毕奥特(Biot)常数,无因次。实验室测定的岩石泊松比和弹性模量随岩石类型不同而有差异。(二)井壁上的应力1、井筒对地应力及其分布的影响在地层上钻井以后,井壁及其周围地层中的应力分布受到井筒的影响,这种影响是很复杂的。为了简化起见,将地层中三维应力问题,用二维方法来处理。在这种情况下,与弹性力学中双向受力的无限大平板中钻有一个圆孔的受力情况是很相近的(图4—2)。在无限大平板上钻了圆孔之后,将使板内原是平衡的应力重新分布,造成圆孔附近的应力集中。下面讨论在双向应力状态下,圆孔周向应力的计算,因为压裂后裂缝的形态与方位与此应力有密切的关系。弹性力学给出了平板为固体的、各向同性与弹性材料周向应力的计算式:2cos312124422rarayxyx(4—4)式中σθ——圆孔周向应力,Pa;a——圆孔半径,m;r——距圆孔中心的距离,m;θ——任意径向与σχ方向的夹角。当r=a,σχ=σy=σH时,σθ=2σχ=2σy=2σH,说明圆孔壁上各点的周向应力相等,且与θ值无关。当r=a,σχσy时,(σθ)min=(σθ)0º,180º=3σχ-σy,(σθ)max=(σθ)90º,270º=3σy-σx,说明最小周向应力发生在σχ的方向上,而最大周向应力却在σy的方向上。随着r的增加,周向应力迅速降低,如图4—2(b)所示。大约在几个圆孔直径之外,即降为原地应力值。这种应力分布表明,由于圆孔的存在,产生了圆孔周围的应力集中,孔壁上的应力比远处的大得多,这就是地层破裂压力大于裂缝延伸压力的一个重要原因。图3图4—2无限大平板中钻一圆孔的应力分布(a)应力分布示意图(b)半径与周向应力变化关系曲线2、井眼内压所引起的井壁应力压裂过程中,向井筒内注入高压液体,使井内压力很快升高。井筒内压必然产生井壁上的周向应力。可以把井筒周围的岩石看作是一个具有无限壁厚的厚壁圆筒,根据弹性力学中的拉梅公式(拉应力取负号))()(222222222aeaeieaeaieerrrrrpprrrprp(4—5)式中Pe——厚壁筒外边界压力,Pa;re——厚壁筒外边界半径,m;ra——厚壁筒内半径,m;Pi——内压,Pa;r——距井轴半径,cm。当re=∞、Pe=0及r=ra时,井壁上的周向应力为:σθ=-Pi。即由于井筒内压而导致的井壁周向应力与内压大小相等,但符号相反。3、压裂液径向渗人地层所产生的井壁应力:由于注入井中的高压液体在地层破裂前,渗入井筒周围地层中,形成了另外一个应力区,它的作用是增大了井壁周围岩石中的应力。增加的周向应力值为:121sipp(4—6)brCC1(4—7)式中Cr——岩石骨架压缩系数;Cb——岩石体积压缩系数。4、井壁上的最小总周向应力:显然在地层破裂前,井壁上的最小总周向应力应为地应力、井筒内压及液体渗滤所引起的周向应力之和,即:1213siixyppp(4—8)二、造缝条件(一)形成垂直裂缝当井壁上存在的周向应力达到井壁岩石的水平方向的抗拉强度σth时,岩石将在垂直于水平应力的方向上产生脆性破裂,即在与周向应力相垂直的方向上产生垂直裂缝。此时有:σθ=σth,将此代入(4—8)式,并换为有效应力,则可得到垂直裂缝时的破裂压力,当产生垂直裂缝时,井筒内注人流体的压力Pi即为地层的破裂压力PF,所以:12123htxysFpp(4—9)由于最小总周向应力发生在θ=0º,180º的对称点上,垂直裂缝也产生在与井筒相对应的两个点上。在理论上一般假定垂直裂缝是以井轴为对称的两条缝,实际上由于地层的非均质性和局部应力场的影响,产生的裂缝往往是不对称的。(二)形成水平裂缝当产生水平裂缝时,井筒内注人流体的压力等于地层的破裂压力,经过实验修正后:412194.1vtzsFpp(4—10)式中σtV——岩石垂向抗张强度。(三)破裂压力梯度破裂压力梯度β是指地层破裂压力与地层深度的比值。由式(4—9)和(4—10),理论上可以计算裂缝破裂时的有效破裂压力,除以压裂层的中部深度即可得到破裂压力梯度值。实际上各油田的破裂压力梯度值都是根据大量压裂施工资料统计出来的,破裂压力梯度值为:15~25MPa/m。可以用各地区的破裂压力梯度的大小估计裂缝的形态,一般认为β小于15~18MPa/m时形成垂直裂缝,而大于23MPa/m时则是水平裂缝。因此深地层出现的多为垂直裂缝,浅地层出现水平裂缝的几率大。这是由于浅地层的垂向应力相对比较小,近地表地层中构造运动也较多,水平应力大于垂应力的几率也大。有时会碰到破裂压力梯度特高的地层,这可能是由于构造关系或岩石抗张强度特大的缘故。井底附近地层严重堵塞时也可能导致很高的破裂压力梯度,这种情况是不正常的。如果地层破裂压力过高,难以进行正常施工,可进行预处理以降低破裂压力。这些方法的实质是降低井底附近地层的应力,如高效射孔、密集射孔、水力喷砂射孔及小规模酸化等措施。第二节压裂液压裂液是水力压裂改造油气层过程中的工作液,起着传递压力、形成和延伸裂缝、携带支撑剂的作用。压裂液是压裂施工液的总称,影响压裂施工成败的诸因素中,压裂液性能的好坏是其中的主要因素之一。这是因为压裂施工的每个环节都与压裂液的类型和性能有关。压裂液是一个总称,根据压裂过程中注入井内的压裂液在不同施工阶段的任务可分为:(1)清孔液:5%HCl和0.2%左右的表面活性剂水溶液与堵球配合,疏通压裂井段射孔孔眼。(2)前垫液:对水敏、结垢或含蜡量高的地层进行压裂时,需要提前泵注粘土稳定剂、除垢剂或清蜡剂;若这些添加剂与基液及其它添加剂不配伍,或者量少而又必须保证作业浓度时,则需要单独提前泵注;同时在高温、深井地层,这段液体还可起到降低地层温度的作用。(3)前置液:它的作用是破裂地层并造成一定几何尺寸的裂缝以备后面的携砂液进入。在温度较高的地层里,它还可起一定的降温作用。有时为了提高前置液的工作效率,在前置液中还加入一定量的细砂以堵塞地层中的微隙,减少液体的滤失。(4)携砂液。它起到将支撑剂带入裂缝中并将支撑剂填在裂缝内预定位置上的作用。在压裂液的总量中,这部分比例很大。携砂液和其他压裂液一样,有造缝及冷却地层的作用。携砂液由于需要携带密度很高的支撑剂,所以必须使用交联的压裂液(如冻胶等)。(5)顶替液。中间顶替液用来将携砂液送到预定位置,并有预防砂卡的作用;最后顶替液是注完携砂液后将井筒中全部携砂液顶替到裂缝中,以提高携砂液效率和防止井筒沉砂。一、压裂液的性能要求根据压裂不同阶段对液体性能的要求,压裂液在一次施工中可能使用几种性能不同的液体,其中还加有不同添加剂。对于占总液量绝大多数的前置液及携砂液,都应具备一定的造缝能力并使裂缝壁面及填砂裂缝有足够的导流能力。所以,为了获得好的水力压裂的效果对压裂液的性能要求为:(1)滤失少。这是造长缝、宽缝的重要条件。压裂液的滤失性主要取决于它的粘度与造擘性.粘度高则滤失少。在压裂液中添加防滤失剂,能改善造壁性,大大减少滤失量。(2)悬砂能力强。压裂液的悬砂能力主要取决于粘度。(3)摩阻低。压裂液在管道中的摩阻愈小,则在设备功率一定的条件下,用于造缝的有效功率也就愈大。摩阻过高会导致井口施工压力过高,从而降低排量甚至限制压裂施工。5(4)稳定性。压裂液应具备热稳定性,不能由于温度的升高而使粘度有较大的降低。液体还应有抗机械剪切的稳定性.不因流速的增加而发生大幅度的降解。(5)配伍性。,压裂液进入油层后与各种岩石矿物及流体相接触,不应产生不利于油气渗流的物理一化学反应。(6)低残渣。要尽量降低压裂液中水不溶物数量以免降低油气层和填砂裂缝的渗透率。(7)易返排。施工结束后大部分注人液体应能返排出井外,以减少压裂液的损害。(8)货源广、便于配制、价钱便宜。大型压裂,压裂液是压裂施工费用中的主要组成部分。速溶连续配制工艺,大大方便了施工,减少了对液罐及场地的要求。二、压裂液的类型目前常用的压裂液有水基、酸基、油基压裂液、乳状及泡沫压裂液等。具有粘度高、摩阻低及悬砂能力好等优点的水基冻胶压裂液,已成为矿场主要使用的压裂液。(一)水基压裂液水基压裂液是用水溶胀性聚合物经交链剂交链后形成的冻胶。常用的成胶剂有植物胶、纤维素衍生物以及合成聚合物;交链剂(交联剂)有硼酸盐,钛、锆等有机金属盐等。在施工结束后,为了使冻胶破胶还需要加入破胶剂,常用破胶剂有过硫酸胺、高锰酸钾和酶等。1、活性水压裂液在水溶液中加人表面活性剂的低粘压裂液,称之为活性水压裂液。此压裂液配制简单、成本低廉、粘度低、滤失量大、携砂能力弱,适用于浅井低砂量、低砂比小型解堵压裂和煤层气井压裂。2、稠化水压裂液以稠化剂及表面活性剂配制的粘稠水溶液,称之为稠化水压裂液,或者说稠化了的活性水压裂液,比活性水压裂液粘度有所提高,携砂能力稍强,降滤失性能略好,主要用于低温(小于60℃)、浅井(小于1000m)和低砂比(小于15%)的小型压裂。3、水基冻胶压裂液水基冻胶用交联剂将溶于水的稠化剂高分子进行不完全交联,使具有线性结构的高分子水溶液变成线型和网状体型结构混存的高分子水冻胶,称之为水基冻胶压裂液,其主要添加剂有稠化剂和交联剂。(1)稠化剂:稠化剂是水基冻胶压裂液的主体,用以提高水溶液粘度、降低液体滤失、悬
本文标题:水力压裂技术
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