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题名高通道压裂非均匀铺砂技术研究进展
被引量:8
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作者
浮历沛
张贵才
葛际江
廖凯丽
李侠清
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机构
中国石油大学(华东)
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出处
《特种油气藏》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第5期1-7,共7页
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基金
国家自然科学基金项目"纳米粒子与表面活性剂的协同效应对提高原油采收率的影响"(51474234)
"开关型气溶性起泡剂的构建及其对二氧化碳驱的调控行为研究"(51574266)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金项目"高通道压裂自聚性支撑剂研究"(24720156031A)
"致密油气藏压裂过程中滤饼生成机理研究"(247201506035A)
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文摘
高通道压裂技术已成为开发非常规油气资源的重要增产措施。非均匀铺砂技术是高导流裂缝通道形成的关键。在系统调研非均匀铺砂技术相关文献的基础上,从工艺技术、压裂液改进技术及支撑剂表面改性技术3个方面,阐述了支撑剂"团簇"的形成、保持与强化技术的最新研究进展。指出非固化树脂聚砂技术和降低电位聚砂技术是实现非均匀铺砂的关键,是未来支撑剂改性的方向,并从支撑剂改性机理、技术优点及现场应用3个方面综述了上述2种支撑剂改性技术。分析了非均匀铺砂技术及支撑剂表面改性技术所存在的问题及发展趋势,以期为国内高通道压裂技术的推广应用提供一种新的思路。
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关键词
高通道压裂
非均匀铺砂技术
支撑剂表面改性
脉冲加砂
综述
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Keywords
highway fracturing
non-uniform sanding
surface modification of proppant
impulse sanding
review
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分类号
TE357.1
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
TE39
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题名脉冲加砂压裂支撑剂铺置状态的CFD模拟
被引量:5
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作者
李凌川
张永春
李月丽
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机构
中石化华北油气分公司石油工程技术研究院
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出处
《长江大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第19期90-96,共7页
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基金
国家科技重大专项(2016ZX05048)
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文摘
脉冲加砂压裂过程中,支撑剂的有效铺置是形成高速油气渗流通道及获得高裂缝导流能力的基础条件。针对物理模拟实验受装置承压能力、泵注排量和材料成本限制等缺点,应用CFD(计算流体力学)方法模拟计算了携砂液与中顶液交替注入时的流动状态,分析了不同黏度比、注入速度及脉冲间隔时间对支撑剂铺置状态的影响。研究结果表明,增大携砂液与中顶液黏度比,通道率与支撑剂有效铺置距离减小,支撑剂簇团分散效果变差,现场施工时黏度比不宜超过5;注入速度增大,支撑剂有效铺置距离和通道率增大,但支撑剂分散性变差,综合考虑通道率和砂团分散效果,折算现场合理施工排量为3.2~4.3m3/min;过短或过长的脉冲间隔时间均不利于有效渗流通道的形成,脉冲间隔时间为整个脉冲周期的0.5~0.6倍时效果较好。
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关键词
脉冲加砂压裂
支撑剂
CFD模拟
黏度比
注入速度
间隔时间
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Keywords
impulse sand fracturing
proppant
CFD simulation
viscosity ratio
injection rate
impulse interval time
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分类号
TE357.1
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名脉冲柱塞加砂压裂新工艺及其在川西地区的先导试验
被引量:24
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作者
戚斌
杨衍东
任山
刘林
黄禹忠
黄小军
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机构
中国石化西南油气分公司工程技术研究院
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出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期67-73,共7页
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基金
国家科技重大专项"四川盆地低渗气藏储层改造工艺技术研究"(编号:2011ZX05002-004-003)
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文摘
加砂压裂一直在追求支撑剂的更好铺置,从而形成更长的有效裂缝和更高的导流能力,但是常规工艺总是难以令人满意。在理论分析、PT软件模拟、基础实验及创新性物模实验研究的基础上,通过特殊的泵注程序及纤维、液体等辅助工程手段,研发了一种脉冲柱塞加砂新工艺。该新工艺形成的开放性渗流通道铺砂剖面较之常规工艺在有效缝长和导流能力上具有明显优势,开放性渗流通道有助于改善裂缝清洁度、降低人工裂缝的压降,从而达到延长单井采油气寿命、提高产能效益的目的。在完成原理研究及新工艺优化设计的基础上,进行了现场先导应用与详细的压后评估。结果表明:该工艺可操作性强、实施可行,与地质条件相当的邻井相比,支撑剂成本降低44%~47%、有效缝长与支撑缝长的比值提高约16%,测试18h返排率高达63%、归一化产量是邻井的1.9~2.3倍,降本增效、提高产量效果明显。该技术在四川盆地川西地区浅中层砂岩气藏及页岩气藏的开发中具有推广价值。
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关键词
四川盆地
西
加砂压裂
支撑剂
渗流通道
脉冲柱塞加砂
导流能力
成本
效率
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Keywords
Sichuan Basin
West
sand fracturing
Proppant
Seepage channel
impulse-stage sand fracturing
Flow conductivity
Cost benefit
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分类号
TE357
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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