CN106761644A - 一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法 - Google Patents

一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106761644A
CN106761644A CN201611226432.XA CN201611226432A CN106761644A CN 106761644 A CN106761644 A CN 106761644A CN 201611226432 A CN201611226432 A CN 201611226432A CN 106761644 A CN106761644 A CN 106761644A
Authority
CN
China
Prior art keywords
sand
pressure
fracturing
plus
critical
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201611226432.XA
Other languages
English (en)
Inventor
熊力坤
李远照
胡韵
李奎东
刘炜
王倩雯
肖佳林
李少明
刘湘
陆昌盛
宋俊
高婷
刘龙
王炯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Petroleum Engineering Technology Research Institute of Sinopec Jianghan Oilfield Co
Original Assignee
Petroleum Engineering Technology Research Institute of Sinopec Jianghan Oilfield Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Petroleum Engineering Technology Research Institute of Sinopec Jianghan Oilfield Co filed Critical Petroleum Engineering Technology Research Institute of Sinopec Jianghan Oilfield Co
Priority to CN201611226432.XA priority Critical patent/CN106761644A/zh
Publication of CN106761644A publication Critical patent/CN106761644A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)

Abstract

本发明公开了一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法,它包括如下步骤:压裂中后期:当压裂出现异常上升,采用临界砂比法进行施工,具体为:①确定临界砂比:加砂过程中压力出现斜率大于1/2的爬升,确定临界砂比范围为此时砂比减去2%~5%,并立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1‑1.5倍的井筒容积的压裂液,停砂不停液;②压力异常上升处理:完成1‑1.5倍的井筒容积压裂液注入后,以不超过临界砂比为起点重新加压裂砂,逐步提高压裂砂中的砂比值,直至完成设计加砂量。本发明的临界砂比法可降低砂堤形成速度,有效控制施工压力快速上升的状况,具有操作简便、不改变现有压裂工艺,能提高压裂施工质量、确保改造效果的优点。

Description

一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法
技术领域
本发明涉及一种压裂处理方法,尤其涉及一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法。
背景技术
页岩压裂压力异常上升是指在排量基本平稳的条件下,施工压力出现高于正常波动范围的台阶式上升,通常情况下多出现于施工的中后期。页岩储层超低孔渗特征,决定了压裂改造要获得高产工业气流,必须形成不同于常规储层的复杂缝网,同时页岩天然裂缝、层理发育,导致滤失大、液体效率低,压裂施工多采用低粘度液体,携砂性能差,压裂砂运移过程中易沉降,以上因素使页岩压裂工艺风险很大,易出现压力异常上升导致的加砂困难甚至砂堵,无法达到改造目的,从而影响最终改造效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术存在的不足提供一种能提高页岩压裂施工质量,确保改造效果的页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法。
本发明所采用的技术方案为:一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法,其特征在于:它包括如下步骤:
S1、前期压裂:按照压裂施工设计,通过压裂设备将前置液注入地层,继续按照设计量将压裂液带压裂砂一起注入地层;
S2、压裂中后期:当压力出现异常上升时,采用临界砂比法进行施工,具体为:
①确定临界砂比:加砂过程中压力出现斜率大于1/2的爬升,确定临界砂比范围为此时砂比减去2%~5%,并立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1-1.5倍的井筒容积的压裂液,停砂不停液;
②压力异常上升处理:完成1-1.5倍的井筒容积压裂液注入后,以不超过临界砂比为起点重新加压裂砂,逐步提高压裂砂中的砂比值,直至完成设计加砂量。
按上述技术方案,若采用临界砂比法还是不能使压力平稳下来,则采用降滤法步骤,具体为:
①压力出现异常上升阶段,:加砂过程中压力出现异常上升,立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1-1.5倍的井筒容积,停砂不停液;
②压力异常上升处理阶段:完成1-1.5倍的井筒容积压裂液注入后,继续用压裂液携带70/140目小粒径压裂砂注入地层中,此时小粒径压裂砂的注入量等于或小于出现压力异常时压裂砂的用量,完成此段加砂后,继续注入1-1.5倍的井筒容积的压裂液,观察压力变化;
③压力观察阶段:
若压力下降,则停止加入小粒径压裂砂,按照原设计砂比值加入压裂砂,并逐渐提高砂比,直至完成设计加砂量;
若压力不降或持续上升,则重复上述降滤法步骤步骤②1-3次,直至压力出现下降,再按照原设计加砂程序,继续施工。
按上述技术方案,若采用临界砂比法和降滤法还是不能使压力平稳下来,则采用井底压力控制法,具体为:
①压力出现异常上升处理阶段:加砂过程中压力出现异常上升,立刻降低排量,降幅为0.5-2m3/min;
②压力观察阶段:
若压力趋稳,可继续按照原设计加砂,或适当降低砂比加砂,砂比可降至临界砂比以下,直至完成加砂;
若压力继续升高或波动幅度较大,可继续降低排量,每次排量降幅0.4~0.6m3/min,直至压力平稳或下降,然后继续按照原设计加砂,或适当降低砂比加砂,直至完成加砂。
本发明所取得的有益效果为:
1、本发明的临界砂比法可降低砂堤形成速度,有效控制施工压力快速上升(或使施工压力趋于平稳甚至缓慢下降)的状况;当采用临界砂比法不能降低施工压力时,再尝试降滤法,降滤法可对次级裂缝***实现快速、高效的降滤和封堵,从而在短时间内增加主裂缝***的液体流量,增大主裂缝中携砂液流动速度、增加主裂缝动态缝宽,使压裂砂在裂缝中的运移更为顺畅,从而降低施工压力,实现后续加砂的顺利进行;当采用临界砂比法和降滤法都不能降低施工压力时,再尝试井底压力控制法,井底压力控制法采取降低排量的方式,增加近井带裂缝宽度,有利于解除压裂砂在近井带裂缝中形成的“桥堵”,起到疏通人工裂缝、增加携砂液过流面积的作用,从而降低施工压力,达到对施工压力异常上升的控制和处理的目的。
2、本发明作为一种适用于现场条件、简单易行、不改变现有施工工艺的技术方法,能够有效解决页岩压裂施工中突发性、经常性出现的压力异常升高问题,能够有效降低并稳定施工压力,确保后续加砂的顺利进行,对提高工艺符合率和最终措施效果,具有重要意义。
附图说明
图1为本发明中利用临界砂比法实施的某井段的压裂施工曲线图。
图2为本发明中利用降滤法实施的某井段的压裂施工曲线图。
图3为本发明中利用井底压力调控法的压裂施工曲线图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明。
本实施例提供了一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法,它包括如下步骤:
S1、前期压裂(与常规压裂方法一样):按照压裂施工设计,通过压裂设备将前置液注入地层,继续按照设计量将压裂液带压裂砂一起注入地层;
S2、压裂中后期:当压力出现异常上升时,采用临界砂比法进行施工,如图1所示,具体为:
①确定临界砂比:加砂过程中压力出现斜率大于1/2的爬升,确定临界砂比范围为此时砂比减去2%~5%,并立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1-1.5倍的井筒容积的压裂液,停砂不停液,目的是将前期加入的砂顶替进入地层,;
②压力异常上升处理:完成1-1.5倍的井筒容积压裂液注入后,以不超过临界砂比为起点重新加压裂砂,逐步提高压裂砂中的砂比值,直至完成设计加砂量,某区块某井第3段压裂施工曲线如图1所述。
S3、顶替阶段:等压裂砂加完以后,加入顶替液防止压裂砂沉降,加入顶替液的量按照设计量完成,然后关闭压裂设备,至此施工结束。
若步骤二中,采用临界砂比法还是不能使压力平稳下来,则尝试采用降滤法步骤,如图2所示,具体为:
①压力出现异常上升阶段,:加砂过程中压力出现异常上升,立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1-1.5倍的井筒容积,停砂不停液;
②压力异常上升处理阶段:完成1-1.5倍的井筒容积压裂液注入后,继续用压裂液携带70/140目小粒径压裂砂注入地层中,此时小粒径压裂砂的注入量等于或小于出现压力异常时压裂砂(一般为40/70或30/50目的压裂砂)的用量,完成此段加砂后,继续注入1-1.5倍的井筒容积的压裂液,观察压力变化;
③压力观察阶段:
若压力下降,则停止加入小粒径压裂砂,按照原设计砂比值加入压裂砂(40/70或30/50目的压裂砂),并逐渐提高砂比,直至完成设计加砂量;
若压力不降或持续上升,则重复上述降滤法步骤步骤②1-3次,直至压力出现下降,再按照原设计加砂程序,继续施工,如图2所示。
若采用临界砂比法和降滤法还是不能使压力平稳下来,则采用井底压力控制法(如图3所示),井底压力调控法的依据为:根据PKN模型,最大缝宽计算公式如下:
其中:W(x)为缝宽,m;ν为泊松比,无因次;H为缝高,m;Δp为缝内外压差,等于pf-S,pf为缝内压力,S为闭合应力,MPa;G为剪切模量,Pa。
井底压力计算公式如下:
pbh=Pp+PH-Ptubing
Ptubing=δ×1.385×106D-4.8Q1.8L
其中:pbh为井底压力,MPa;Pp为地面泵压,MPa;PH为净液柱压力,与施工井垂深相关,在施工过程中不变,MPa;Ptubing为管柱沿程摩阻,MPa;δ为降阻比,与液体性能相关,液体不变,则δ不变;D为管柱直径,mm;Q为排量,m3/min;L为管柱长度,m。
假设近井带缝内压力近似等于井底压力,则有:
施工中出现压力异常上升,迅速降低排量Q,此时管柱沿程摩阻Ptubing降低,若地面泵压Pp维持不变或升高,则井底压力pbh升高。根据上述公式,近井带裂缝宽度Wnear-wellbore会增加,有利于解除压裂砂在近井带裂缝中形成的“桥堵”,起到疏通人工裂缝、增加携砂液过流面积的作用,从而降低施工压力,达到对施工压力异常上升的控制和处理的目的。
上述井底压力调控法的具体为:
①压力出现异常上升处理阶段:加砂过程中压力出现异常上升,立刻降低排量,降幅为0.5-2m3/min;
②压力观察阶段:
若压力趋稳,可继续按照原设计加砂,或适当降低砂比加砂,砂比可降至临界砂比以下,直至完成加砂;
若压力继续升高或波动幅度较大,可继续降低排量,每次排量降幅0.5m3/min,直至压力平稳或下降,然后继续按照原设计加砂,或适当降低砂比加砂,直至完成加砂。如图3所示。

Claims (3)

1.一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法,其特征在于:它包括如下步骤:
S1、前期压裂:按照压裂施工设计,通过压裂设备将前置液注入地层,继续按照设计量将压裂液带压裂砂一起注入地层;
S2、压裂中后期:当压力出现异常上升时,采用临界砂比法进行施工,具体为:
①确定临界砂比:加砂过程中压力出现斜率大于1/2的爬升,确定临界砂比范围为此时砂比减去2%~5%,并立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1-1.5倍的井筒容积的压裂液,停砂不停液;
②压力异常上升处理:完成1-1.5倍的井筒容积压裂液注入后,以不超过临界砂比为起点重新加压裂砂,逐步提高压裂砂中的砂比值,直至完成设计加砂量。
2.根据权利要求1所述的处理方法,其特征在于:若采用临界砂比法还是不能使压力平稳下来,则采用降滤法步骤,具体为:
①压力出现异常上升阶段,:加砂过程中压力出现异常上升,立即停止加砂,继续注入压裂液,注入量为1-1.5倍的井筒容积,停砂不停液;
②压力异常上升处理阶段:完成1-1.5倍的井筒容积压裂液注入后,继续用压裂液携带70/140目小粒径压裂砂注入地层中,此时小粒径压裂砂的注入量等于或小于出现压力异常时压裂砂的用量,完成此段加砂后,继续注入1-1.5倍的井筒容积的压裂液,观察压力变化;
③压力观察阶段:
若压力下降,则停止加入小粒径压裂砂,按照原设计砂比值加入压裂砂,并逐渐提高砂比,直至完成设计加砂量;
若压力不降或持续上升,则重复上述降滤法步骤步骤②1-3次,直至压力出现下降,再按照原设计加砂程序,继续施工。
3.根据权利要求2所述的处理方法,其特征在于:若采用临界砂比法和降滤法还是不能使压力平稳下来,则采用井底压力控制法,具体为:
①压力出现异常上升处理阶段:加砂过程中压力出现异常上升,立刻降低排量,降幅为0.5-2m3/min;
②压力观察阶段:
若压力趋稳,可继续按照原设计加砂,或适当降低砂比加砂,砂比可降至临界砂比以下,直至完成加砂;
若压力继续升高或波动幅度较大,可继续降低排量,每次排量降幅0.4~0.6m3/min,直至压力平稳或下降,然后继续按照原设计加砂,或适当降低砂比加砂,直至完成加砂。
CN201611226432.XA 2016-12-27 2016-12-27 一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法 Pending CN106761644A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611226432.XA CN106761644A (zh) 2016-12-27 2016-12-27 一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611226432.XA CN106761644A (zh) 2016-12-27 2016-12-27 一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106761644A true CN106761644A (zh) 2017-05-31

Family

ID=58921283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611226432.XA Pending CN106761644A (zh) 2016-12-27 2016-12-27 一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106761644A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108756873A (zh) * 2018-06-22 2018-11-06 中国海洋石油集团有限公司 一种基于纳米技术降低流体渗流阻力的确定方法
CN109751035A (zh) * 2017-11-01 2019-05-14 中国石油化工股份有限公司 一种油气藏压裂加砂方法
CN111104723A (zh) * 2018-10-10 2020-05-05 中国石油化工股份有限公司 压裂井压后支撑剂回流井筒的临界流量评定方法
CN112031759A (zh) * 2020-09-17 2020-12-04 中国石油天然气股份有限公司 一种直井多分支缝压裂现场施工控制方法
CN114135266A (zh) * 2021-11-09 2022-03-04 中国石油天然气集团有限公司 一种基于水击效应的高效压裂加砂方法
CN115410347A (zh) * 2022-10-31 2022-11-29 四川宏华电气有限责任公司 一种压裂过程砂堵智能预警和调控方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101532379A (zh) * 2009-02-07 2009-09-16 崔彦立 油井全程加砂增产施工方法
CN103244094A (zh) * 2013-05-16 2013-08-14 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种碳酸盐岩多段塞注入式压裂方法
CN103306660A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 中国石油化工股份有限公司 一种页岩气藏水力压裂增产的方法
CN104141480A (zh) * 2013-10-29 2014-11-12 中国石油化工集团公司 一种压裂段塞加砂工艺方法
CN105986802A (zh) * 2015-02-13 2016-10-05 中国石油天然气股份有限公司 井下压裂的方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101532379A (zh) * 2009-02-07 2009-09-16 崔彦立 油井全程加砂增产施工方法
CN103306660A (zh) * 2012-03-13 2013-09-18 中国石油化工股份有限公司 一种页岩气藏水力压裂增产的方法
CN103244094A (zh) * 2013-05-16 2013-08-14 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 一种碳酸盐岩多段塞注入式压裂方法
CN104141480A (zh) * 2013-10-29 2014-11-12 中国石油化工集团公司 一种压裂段塞加砂工艺方法
CN105986802A (zh) * 2015-02-13 2016-10-05 中国石油天然气股份有限公司 井下压裂的方法

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
后建业: "水力压裂施工关键技术的分析与研究", 《化学工程与装备》 *
张涛等: "准噶尔盆地石炭系火山岩储层支撑剂段塞技术研究与应用", 《中外能源》 *
肖中海等: "压裂施工曲线特征分析及应用", 《石油地质与工程》 *
袁凯: "页岩气井压裂施工曲线分析及应用", 《江汉石油职工大学学报》 *
费节高等: "苏里格区块压裂施工高压力原因分析及预防措施", 《中国石油和化工》 *
鄢宇杰等: "塔河油田酸压施工压力异常分析及技术对策", 《复杂油气藏》 *
黄亚杰等: "总口向斜复杂断块性低渗透油藏压裂技术探讨", 《天然气勘探与开发》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109751035A (zh) * 2017-11-01 2019-05-14 中国石油化工股份有限公司 一种油气藏压裂加砂方法
CN109751035B (zh) * 2017-11-01 2021-06-22 中国石油化工股份有限公司 一种油气藏压裂加砂方法
CN108756873A (zh) * 2018-06-22 2018-11-06 中国海洋石油集团有限公司 一种基于纳米技术降低流体渗流阻力的确定方法
CN108756873B (zh) * 2018-06-22 2021-06-22 中国海洋石油集团有限公司 一种基于纳米技术降低流体渗流阻力的确定方法
CN111104723A (zh) * 2018-10-10 2020-05-05 中国石油化工股份有限公司 压裂井压后支撑剂回流井筒的临界流量评定方法
CN111104723B (zh) * 2018-10-10 2022-08-12 中国石油化工股份有限公司 压裂井压后支撑剂回流井筒的临界流量评定方法
CN112031759A (zh) * 2020-09-17 2020-12-04 中国石油天然气股份有限公司 一种直井多分支缝压裂现场施工控制方法
CN112031759B (zh) * 2020-09-17 2023-12-01 中国石油天然气股份有限公司 一种直井多分支缝压裂现场施工控制方法
CN114135266A (zh) * 2021-11-09 2022-03-04 中国石油天然气集团有限公司 一种基于水击效应的高效压裂加砂方法
CN115410347A (zh) * 2022-10-31 2022-11-29 四川宏华电气有限责任公司 一种压裂过程砂堵智能预警和调控方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106761644A (zh) 一种页岩压裂过程中控制压力异常上升的处理方法
CN107066769B (zh) 适用于超深层裂缝型碳酸盐岩储层的高效酸化设计方法
CN103089228B (zh) 一种泥质白云岩地面交联酸携砂酸压方法
CN105626036B (zh) 一种确定油藏合理产液量油藏工程计算方法
CN106593394B (zh) 一种页岩气压裂阶梯加砂方法
CN106567702A (zh) 一种提高深层页岩气裂缝复杂性指数的方法
CN103089224A (zh) 一种综合控制裂缝高度的压裂方法
CN105569613B (zh) 一种中高阶煤煤层气排采方法
CN111927423B (zh) 一种页岩加砂压裂停泵压裂转向方法
CN103244094A (zh) 一种碳酸盐岩多段塞注入式压裂方法
CN106567701A (zh) 一种水力压裂方法
CN108119119B (zh) 一种压裂水平井自喷阶段的控制方法和***
CN111911127B (zh) 一种压裂加砂方法
CN106703775B (zh) 一种煤层气压裂方法
CN111997579B (zh) 一种用于孔眼开启的阶梯升排量压裂自动控制方法
CN112282721A (zh) 一种页岩气水平井压裂后压裂液返排制度优化设计方法
CN105089594A (zh) 一种碳酸盐岩储层控水增效压裂方法
CN110344809A (zh) 一种水平井段间多缝暂堵酸化方法
CN106968651A (zh) 一种氮气与二氧化碳复合吞吐采油方法
CN111950175B (zh) 一种油井压裂后压裂液放喷工作制度自动优化方法
CN113743037B (zh) 一种低渗透油藏注水诱导动态裂缝变导流能力计算方法
CN111810108B (zh) 一种页岩气水平井压后返排油嘴动态调整***及方法
CN102562024B (zh) 一种优化均匀铺置浓度的压裂设计方法
CN106958437A (zh) 一种油井压裂提高采收率新方法
CN112302605B (zh) 一种页岩气水平井分段重复压裂的方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170531