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长庆XX区块致密砂岩地层超临界二氧化碳压裂研究与应用

发布时间:2020-06-11 19:59
【摘要】:针对长庆XX区块致密砂岩储层非均质性强、脆性低、水敏性强、储层压力低、孔喉小、易水锁的难题,本文采用数值模拟结合实验的方法,研究了超临界二氧化碳压裂致密砂岩储层的可行性和优越性,取得了以下成果:1.与水力压裂方法对比,由于超临界二氧化碳低粘强滤失的特性,超临界二氧化碳压裂的起裂压力高,且在地层渗透率较低时有优势。2.相对水力压裂而言,超临界二氧化碳压裂具有更强的造缝能力,能够产生更复杂的裂缝,并且由于其粘度低,滤失性强的特性,更容易沟通天然裂缝,从而增大储层改造体积。3.二氧化碳的腐蚀作用使得裂缝的无支撑剂导流能力能提高10%以上,从而获得较高的油气日产量和累计产量。
【图文】:

憋压,渗透率


第2 章 二氧化碳压裂起裂模型建立条件分析界二氧化碳的低粘特性,其滤失较为严重,采用迭代的长,根据式(2.12)可以计算出,储层渗透率越高,其当渗透率达到某个临界值时,井筒内将无法憋压,从而在一个相对较高的渗透率地层下,井筒憋压会非常缓慢呈指数级增长,这在增产施工中是不允许的。因此,我渗透率,在低于这个渗透率时,储层适合采用超临界二这个渗透率时,更适宜采用水基或瓜胶压裂液。

起裂,压裂,粘度,二氧化碳


力影响因素分析(2.1)到(2.19)的联立计算,可以得出在不同条件裂压力,对比在不同条件下起裂压力的变化,可以得压裂起裂压力的影响。二氧化碳粘度影响以看出,压裂液粘度对于起裂压力有很小的影响,处的起裂压力也会有轻微的增大,,裂缝起裂压力和关性并非一直不变,会有一定的分段性,随着粘度的减缓,可以想象,当粘度增大到一定程度后,不会对是粘度增大削弱了超临界二氧化碳的滤失渗流效应失压力降。
【学位授予单位】:中国石油大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TE357

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本文编号:2708381

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