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    第 27 卷第 12 期 天 然 气 工 业
    开发及开采
    苏里格气田储层改造工艺分析
    杨 健1 陶建林2 陈 郸2
    (1 . 四川石油管理局油气合作开发部 2 . 四川石油管理局苏里格第三项目经理部)
    杨健等 . 苏里格气田储层改造工艺分析 . 天然气工业 , 2007 , 27(12) : 96‐98 . 摘 要 苏里格气田的储层连续性较差 , 含气砂体变化快 , 非均质性强 , 具有低孔 , 低渗 , 低压 , 低丰度 , 低产的 特点 , 储层改造工艺的难度较大 . 在几年的勘探开发中 , 通过不断的研究 , 试验和现场应用 , 摸索总结出一套基本 适应于苏里格气田的储层改造工艺 , 现场施工后取得了一定的效果 . 为此 , 从储层保护 , 射孔 , 加砂压裂特别是加 砂压裂的规模 , 压裂液的配方 , 支撑剂选用 , 施工参数的确定 , 排液制度等多个方面对这套工艺进行了介绍 , 并以现 场的施工情况和结果来加以分析和佐证 , 最后对苏里格气田的下一步储层改造工作提出了建议 . 主题词 苏里格气田 储集层 压裂 工艺 应用
    一, 储层改造前的基本情况
    1 . 钻井的显示情况 苏里格气田具有典型的低压 , 低渗特点 , 在钻井 过程中基本上不能见到直接明显的油气显示 , 只是 在录井资料和测井资料上解释其产层为气测异常 . 2 . 井身结构 从综合成本角度考虑 , 苏里格气田普遍设计为 直井 . 井身结构一般是 : 碬 311 . mm 的钻头开 用 2 眼 ,碬 244 . mm 的表层套管下至井深约 500 m , 5 再 用 碬 215 . mm 的 钻 头 钻 至 设计 井 深 ,全 井 下 入 9 碬 139 . mm的油层套管 . 完井采用射孔方式 . 7
    图 1 苏里格气田岩心与 KCl 溶液配伍性试验曲线图
    岩心进行配伍性试验 , 确定较佳的保护液浓度 , 并且 选择较好的配液材料等 , 以保证效果和经济成本 . (2)射孔作业 1)射孔方式 . 由于气藏的平均压力系数仅为
    在使用 KCl 等防膨类溶液保护产层时 , 应先与
    二, 储层改造工艺及分析
    1 . 射孔 (1)产层保护措施 苏里格气田主产层的胶结物类型多样 , 有泥质 杂基 , 铁方解石 , 菱铁矿 , 铁白云石 , 硅质 , 凝灰质 , 绿 泥石 , 伊利石 , 高岭石等 , 总胶结物含量一般不超过 15% . 为尽量减少水敏性矿物的影响 , 在射孔前全 井替入 KCl 溶液 . 从岩心配伍性试验结果的曲线图 (图 1‐a)可以看出 , KCl 液的浓度在 3% 时渗透率出 现拐点 , 说明该浓度的 KCl 溶液对岩心中的泥质胶 结物防膨效果较佳 , 而当 KCl 液的浓度再增加时 , 防 膨效果没有显著的改变 , 因此现场一般使用 3% 的 KCl 溶液 .
    0. , 87 低于清水静液柱压力 , 射孔后井口普遍无显 示, 在苏里格气田一般使用电缆传输正压射孔方式 . 2)主要的射孔参数 . 使用 102 型射孔枪 , 127 装 弹, 布孔方式为 60°相位螺旋布孔 . 选择这套射孔方式和参数的目的 , 是既能降低 射孔成本 , 又尽可能地充分暴露产层 , 为下一步实施 的加砂压裂减小难度 , 创造较好的施工条件 . 2 . 加砂压裂的基本工艺 (1)加砂压裂的规模 对苏里格气田的主要思路是适度规模的加砂压 裂改造 . 长庆油田根据气藏的地质特点 , 在假定储 层分布连续 ,均质的条件下 , 考虑不同的储层物性 , 储层的不同有效厚度 , 砂体宽度及井间距等因素 , 提
    (610051)四川省成都市府青路一段 3 号 . 电话 : (028)86012381 . E‐mail : angjian49@ 163 . com y
    作者简介 : 杨健 , 1970 年生 , 高级工程师 ; 1991 年毕业于原西南石油学院采油专业 ; 主要从事工程技术和管理工作 . 地址 :
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    开发及开采
    天 然 气 工 业 2007 年 12 月 压裂 液 性 能 的 尝 试 ,将 羟 丙 基 胍 胶 浓 度 下 调 到 0. 5% , 但现场实际应用时连续几口井加砂施工发生 砂堵 . 分析认为可能的原因是 , 由于苏里格气田的 产层较深 (3000 ~ 3400 m ) , 产层温度较高 (约 110 ℃), 当胍胶浓度被调低后 , 压裂液不能确保有足够 的携砂能力 , 导致有可能在加砂压裂过程中出现过 早脱砂 , 造成砂堵 . (3)支撑剂的使用 在苏里格气田产层的闭合压力下 , 综合考虑支 撑剂的性能 , 导流能力 ,成本 ,悬浮能力及其他的因 素 , 撑剂一般选用 20 /40 目 ,体积 密度 1 . g / 支 71 3 cm , 承压强度 52 M Pa 的陶粒 . 从加砂压裂后的排 液情况看 , 出砂不严重 , 说明人工裂缝对支撑剂的夹 持能力较强 ,压裂液的破胶较为彻底 . 因此没有专 门采用其他的提高支撑剂在人工裂缝中固定强度的 工艺措施 , 如在加砂压裂中后期加入纤维类物质(纤 维 + 支撑剂工艺技术 )或 (和 )加入树脂涂层支撑剂 粘结固型等 . (4)加砂压裂工艺 1)单层(合层)加砂压裂 压裂 ; 对砂体较厚的产层 , 下入 碬 60 . mm 油管进行 3 环空加砂或者油套同时加砂压裂 . 2)不动管柱连续分层加砂压裂 层分层加砂的管柱结构一般为 (自下而上 ) : 座封球 + 安全接头 + 压井洗井开关 + 伸缩补偿器 + 油管 + 主要使用的封隔器为 Y241 型可洗井封隔器 . 2 下入 碬 73 mm 油管进行油管内单层(合层)加砂

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