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      鄭莊井田煤層氣井壓裂方案優(yōu)化設(shè)計(jì)

      2014-08-02 00:31:36付守軍
      現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2014年12期
      關(guān)鍵詞:優(yōu)化

      付守軍

      摘 要:在我國(guó)煤層氣的開發(fā)過程中,大部分地區(qū)煤層氣儲(chǔ)層都具有低飽和、滲透性差的特性,因此需要改造煤層氣儲(chǔ)層,方能形成煤層氣的運(yùn)移通道,其中套管水力壓裂技術(shù)是最常用的改造手段。以沁水盆地南部的鄭莊井田,也是目前我國(guó)煤層氣勘探和開發(fā)的熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)檠芯繉?duì)象,并對(duì)該井田內(nèi)的煤層氣井壓裂方案提出了優(yōu)化建議。

      關(guān)鍵詞:鄭莊井田;煤層氣井;壓裂方案;優(yōu)化

      中圖分類號(hào):TB

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      文章編號(hào):16723198(2014)12018102

      0 引言

      由于活性水壓裂液具有貨源廣、價(jià)格低廉、儲(chǔ)層改造效果較好的特點(diǎn),因此水力壓裂技術(shù)成為我國(guó)煤層氣儲(chǔ)層改造的主流手段。本文結(jié)合晉煤集團(tuán)藍(lán)焰煤層氣公司在鄭莊井田勘探開發(fā)煤層氣過程中活性水壓裂技術(shù)的使用實(shí)際,從加砂程序、施工排量及更換支撐劑等方面對(duì)該區(qū)域內(nèi)活性水壓裂方案提出了優(yōu)化建議。

      1 加砂程序優(yōu)化

      加砂程序?qū)α芽p內(nèi)支撐劑濃度的分布和導(dǎo)流能力及壓裂效果具有十分重要的影響。壓裂液按照其在不同壓裂施工階段所起的所用,分為前置液、攜砂液和頂替液。在注入前置液量相同的前提下,即基于裂縫延伸距離及裂縫形成縫高相同的前提,模擬軟件能夠模擬出三種不同加砂程序裂縫形成有效縫高、有效支撐距離和裂縫延伸距離間的關(guān)系(見圖1)。

      從圖2可看出,在滲透率中等、前置液量相同的情況下,采用第二種方案加砂能夠讓壓裂形成的裂縫在長(zhǎng)度上和高度上都具有相對(duì)有效地支撐。當(dāng)然,如果地層滲透率較高,應(yīng)當(dāng)采用第一種方案加砂。

      2 壓裂施工排量?jī)?yōu)化

      把壓裂液注入煤層氣井時(shí),只有在煤層裂縫的吸入量小于壓裂液的注入量時(shí),方能在井筒和煤儲(chǔ)層間建立起能夠使煤儲(chǔ)層裂開的有效壓差。這種壓差與壓裂施工排量成正比,與壓裂形成的裂縫面積和煤儲(chǔ)層的滲透率成反比。因此考慮到活性水壓裂相對(duì)較差的攜砂能力,如果想把支撐劑相對(duì)較遠(yuǎn)的往前帶,就必須適度增加排量。以目前沁水盆地活性水壓裂的現(xiàn)場(chǎng)施工為例根據(jù)滲透率的好壞對(duì)施工參數(shù)進(jìn)行定性分析。沁水盆地部分活性水壓裂施工工藝參數(shù)分類見表1。

      2.1 當(dāng)煤儲(chǔ)層原始滲透率好時(shí)

      當(dāng)煤儲(chǔ)層原始滲透性好時(shí),由于活性水粘度相對(duì)較低,如果前置液的排量不大,煤層裂縫的吸入量有可能大于前置液的注入量,就不能在井筒和煤儲(chǔ)層間建立起能夠使煤儲(chǔ)層裂開的有效壓差,達(dá)不到理想的造縫效果。

      當(dāng)前置液注入量相對(duì)較大時(shí),壓裂液所傳導(dǎo)來的外來力大于煤儲(chǔ)層自帶的軸應(yīng)力,當(dāng)這種壓裂液傳導(dǎo)來的外力超過煤層本身破碎所需要的臨界力量后,煤層就會(huì)從最薄弱的地方破損裂開,形成一條甚至幾條裂縫。反之,如果前置液排量不大,就不足以產(chǎn)生能夠使煤層破碎的臨界力量,也就達(dá)不到在煤儲(chǔ)層造縫的效果,前置液也就不能發(fā)揮其應(yīng)有的作用,這種情況下,即使后續(xù)攜砂液的砂比較高,也只能是在井筒附近形成堆積。當(dāng)然,前置液的排量也不宜過大,否則會(huì)造成壓裂液注入速度遠(yuǎn)大于煤儲(chǔ)層的吸入速度,即使能夠成功在煤儲(chǔ)層中造縫,但隨著壓裂液的大量濾失,有效造縫的距離不會(huì)太長(zhǎng),有效造縫的寬度也不會(huì)太大,會(huì)造成攜砂液攜帶砂體的距離有限,很難讓支撐劑起到應(yīng)有的作用,而且排量過大,很可能會(huì)造成堵砂現(xiàn)象和竄層現(xiàn)象,嚴(yán)重影響壓裂效果。

      當(dāng)前置液注入量相對(duì)適中時(shí),在前置液的注入過程中,為了減少濾失而伴隨使用段塞技術(shù),并且在攜砂液注入過程中,盡可能使用低砂比、低排量,從而改善裂效果。

      當(dāng)前置液注入量相對(duì)較少時(shí),前置液的無(wú)謂濾失肯定會(huì)減少,那么在攜砂液注入過程中,也盡可能使用低砂比,從而使造縫的延伸距離盡可能的變長(zhǎng),而且由于煤儲(chǔ)層本身滲透率好,很有可能系統(tǒng)的聯(lián)通有效造縫,進(jìn)而取得理想的壓裂效果。

      2.2 當(dāng)煤儲(chǔ)層原始滲透率差時(shí)

      當(dāng)煤儲(chǔ)層原始滲透率差時(shí),對(duì)活性水壓裂液的濾失量相對(duì)較小,但是即便如此,如果前置液的排量過小,也不能在煤儲(chǔ)層中造出長(zhǎng)而有效的裂縫,這種情況下,即便在加砂過程中采用分段加砂技術(shù),最早注入的小半徑砂粒也不能被攜帶到較遠(yuǎn)的地方,造成后面注入的大半徑砂粒只能堆積在井筒附近,嚴(yán)重影響壓裂效果。而且由于煤儲(chǔ)層滲透率較差,后期排采時(shí),很難將遠(yuǎn)距離的裂隙系統(tǒng)與壓裂造成的裂縫貫通,致使后期產(chǎn)氣量不高。

      當(dāng)前置液注入量相對(duì)較大時(shí),由于煤儲(chǔ)層的濾失量相對(duì)較小,能夠在煤儲(chǔ)層中造出有效的長(zhǎng)距離裂縫,后續(xù)注入攜砂液時(shí),在加砂過程中采用分段加砂技術(shù),就能夠使半徑較小的砂粒在遠(yuǎn)距離處支撐,在煤儲(chǔ)層中形成階梯狀的連續(xù)支撐,而且離井筒越近支撐砂粒的半徑越大,便于煤層氣的擴(kuò)散和滲流,從而形成好的壓裂效果,后期產(chǎn)氣量也比較高。

      當(dāng)前置液注入量相對(duì)適中時(shí),考慮到煤儲(chǔ)層滲透率差的情況,可采用大排量、分段砂比的加砂模式,這樣能夠在煤儲(chǔ)層中形成一定距離的有效裂縫,但不如前當(dāng)前置液注入量相對(duì)較大時(shí)的效果明顯。

      當(dāng)前置液注入量相對(duì)較少時(shí),由于煤儲(chǔ)層的滲透率差,無(wú)論采用大排量還是小排量,都很難在煤儲(chǔ)層中形成有效寬度和距離的裂縫,而且由于煤儲(chǔ)層滲透性差,后期排采過程中也不可能將裂隙系統(tǒng)貫通,后期產(chǎn)氣量較低。

      3 壓裂支撐劑優(yōu)化

      通過該曲線,我們發(fā)現(xiàn),由于鄭莊井田地應(yīng)力比較大,壓裂煤層氣所需壓力比較高。而且經(jīng)過排采一段時(shí)間后的取樣分析,我們發(fā)現(xiàn),石英砂基本上都處于破碎狀態(tài),而且石英砂大多在鉆孔周圍20米范圍內(nèi)沉淀。這證明了由于該井田地應(yīng)力大、滲透性差,活性水+石英砂的壓裂方式存在缺陷。為了提高壓裂效果,現(xiàn)建議使用核桃殼作為支撐劑。

      核桃殼作為支撐劑,其密度要低于石英砂,便于壓裂液的攜帶;而且經(jīng)過試驗(yàn),核桃殼抗壓能力要高于石英砂,在高地應(yīng)力的情況下,能夠提高裂縫的支撐效果,保持住煤層氣的解析通道。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,在進(jìn)行鄭莊井田煤層氣井壓裂方案設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)于原始滲透率較好的煤儲(chǔ)層,要使劈開的裂縫有效支撐,其砂比不需太大,可采用小排量低砂比的壓裂方案,在煤儲(chǔ)層中易形成窄長(zhǎng)的裂縫且能有效支撐,使壓裂真正起作用;當(dāng)煤原始儲(chǔ)層滲透率一般時(shí),則需采用逐級(jí)加砂程序施工,使壓裂效果相對(duì)較好;當(dāng)煤原始儲(chǔ)層滲透率較差時(shí),則需使砂比相對(duì)較高,從而在煤儲(chǔ)層中形成短而寬的裂縫,使原始儲(chǔ)層滲透率得到較大改善;當(dāng)?shù)貞?yīng)力過大時(shí),可以考慮使用核桃殼作為支撐劑,能夠提高裂縫的支撐效果,保持住煤層氣的解析通道。

      參考文獻(xiàn)

      [1]張志全等.煤層氣井水力壓裂設(shè)計(jì)[J].江漢石油學(xué)院學(xué)報(bào),2001,(2).

      [2]徐振永等.地質(zhì)構(gòu)造與活性水壓裂液各參數(shù)間關(guān)系研究[J].煤礦安全,2008,(2).

      [3]蔣廷學(xué)等.活性水?dāng)y砂指進(jìn)壓裂的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法[J].石油鉆探技術(shù),2010,(3).

      [4]焦中華等.煤層氣垂直井壓裂優(yōu)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2011,(7).

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