Гидравлический разрыв пласта
ВВЕДЕНИЕ
Извлечение нефти из
пласта и любое воздействие на
него осуществляется через скважины.
Призабойная зона скважины (ПЗС) –
область, в которой все процессы
протекают наиболее интенсивно. Здесь
как в единый узел сходятся линии
токов при извлечении жидкости или
расходятся – при закачке. От состояния
призабойной зоны пласта существенно
зависят эффективность
Механические методы воздействия эффективны в твёрдых породах, когда создание дополнительных трещин в ПЗС позволяет приобщить к процессу фильтрации новые удалённые части пласта.
Одним из наиболее распространенных методов интенсификации добычи нефти или газоотдачи является гидравлический разрыв пласта (ГРП).
Его используют для создания новых трещин как искусственных, так и для расширения старых (естественных), с целью улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению системы трещин или каналов для облегчения притока и снижения энергетических потерь в этой ограниченной области пласта.
Гидравлический разрыв пласта проводится при давлениях, доходящих до 100 МПа, с большим расходом жидкости и при использовании сложной и многообразной технике.
1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ
ПЛАСТА КАК СРЕДСТВО
Сущность метода гидравлического разрыва пласта заключается в том, что на забое скважины путем закачки вязкой жидкости создаются высокие давления, превышающие в 1,5—2 раза пластовое давление, в результате чего пласт расслаивается и в нем образуются трещины.
Промысловая практика показывает, что производительность скважин после гидравлического разрыва увеличивается иногда в несколько десятков раз. Это свидетельствует о том, что образовавшиеся трещины соединяются с существовавшими ранее, и приток жидкости к скважине происходит из удаленных изолированных от скважины до разрыва пласта высокопродуктивных зон. О раскрытии естественных или образовании искусственных трещин в пласте судят по графикам изменения расхода Q и давления P при осуществлении процесса. Образование искусственных трещин на графике характеризуется падением давления при постоянном темпе закачки, а при раскрытии естественных трещин расход жидкости разрыва растет непропорционально росту давления.
Гидравлический
разрыв пласта осуществляется для поддержания
продуктивности скважин так, как
показала практика проведение ГРП выгоднее,
чем строительство новой
- Давших при опробовании слабый приток
- С высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора
- С загрязненной призабойной зоной
- С заниженной продуктивностью
- С высоким газовым фактором(по сравнению с окружающими)
- Нагнетательных с низкой приёмистостью
- Нагнетательных для расширения интервала поглощения
Целью проведения гидравлического разрыва является увеличение продуктивности скважин, с воздействием на призабойную зону скважины – изменение свойств пористой среды и жидкости (свойства пористой среды изменяются при гидроразрыве за счет образования системы трещин ).
Допустим,
что успех или неуспех
2. СУЩНОСТЬ МЕТОДА ГРП
Гидравлический
разрыв пласта проводится следующим
образом: в проницаемый пласт
закачивается жидкость при давлении
до 100 МПа, под действием которого
пласт расщепляется, либо по плоскостям
напластования, либо вдоль естественных
трещин. Для предупреждения смыкания
трещин при снятии давления в них
вместе с жидкостью закачивается
крупный песок, сохраняющий проницаемость
этих трещин, в тысячу раз превышающую
проницаемость ненарушенного
Для
предупреждения смыкания образовавшихся
в пласте трещин и сохранения их
в раскрытом состоянии после
снижения давления ниже давления разрыва
в образовавшиеся трещины нагнетают
вместе с жидкостью отсортированный
крупнозернистый кварцевый
Гидравлический разрыв пласта
(ГРП) проводят для образования новых
или раскрытия уже существующих
трещин с целью повышения
Гидравлический разрыв пласта получают в результате закачки жидкости в пласт под высоким давлением. Для предотвращения смыкания после окончания операции и снижения давления до первоначального в них вместе с жидкостью закачивают пористый материал - кварцевый песок, корунд.
Одним из важнейших параметров проведения ГРП является давление гидроразрыва, при котором образуются трещины в породы. В идеальных условиях давление раскрытия рр должно быть меньше горного давления рг, создаваемого толщей вышележащих пород. Однако в реальных условиях может выполняться неравенство рг * рп < рр, что объясняется наличием в пласте глинистых пропластков, обладающих пластичными свойствами. В процессе бурения, когда цикл скважины не обсажен, под действием веса вышележащих пород может произойти выдавливание глины из пласта в скважины и частичное разгружение пласта, расположенного под глинистыми пропластками, что и приводит к снижению давления гидроразрыва.
Таким образом, давление разрыва зависит от предшествующего эксплуатации скважин процесса бурения. Поэтому рассчитать давление разрыва нельзя. Однако при сходных технологиях проводки скважин на данной площади можно говорить о среднем давлении разрыва, определяя его по данным гидроразрыва на соседних скважинах.
2.1 Проведение гидроразрыва
Гидроразрыв проводят по следующей
технологии. Вначале под большим
давлением закачивают жидкость разрыва.
После разрыва пласта для закрепления
трещин закачивают жидкость с песком.
Обычно и жидкость разрыва, и жидкость-песконоситель
при обработке добывающих скважин
приготавливают на углеводородной основе,
при обработке нагревательных скважин
- на водной. Как правило, для этих
целей используют различные эмульсии,
а также углеводородные жидкости
и водные растворы. Концентрация песка
в жидкости-песконосителе
Механизм гидравлического разрыва пласта, т. е. механизм образования в нем трещин, может быть представлен следующим образом. Все породы, слагающие тот или иной пласт, имеют естественные микротрещины, которые находятся в сжатом состоянии под влиянием веса вышележащей толщи пород или, как это принято называть, горного давления. Проницаемость таких трещин небольшая. Все породы обладают некоторой прочностью. Поэтому для образования в пласте новых трещин и расширения существующих необходимо снять в породах пласта напряжения, создаваемые горным давлением, и преодолеть прочность пород на разрыв.
Давление разрыва даже в пределах одного пласта непостоянно и может изменяться в широких пределах. Практикой подтверждено, что в большинстве случаев давление разрыва Pp на забое скважины ниже горного давления и составляет (15...25) * Н, кПа (1,5…2,5 кгс/см2).
Здесь Н — глубина скважины в м.
Для малопроницаемых пород
это давление может быть достигнуто
при закачке маловязких жидкостей
разрыва с ограниченными
2.2 Средства проведения ГРП
Обычно в качестве жидкости
разрыва и жидкости-
В качестве углеводородных
жидкостей применяют нефть
К растворам, применяемым в нагнетательных скважинах, относятся: водный раствор сульфит спиртовой барды, растворы соляной кислоты, вода, загущенная различными реагентами, а также загущенные растворы соляной кислоты.
Процесс разрыва в большой степени зависит от физических свойств жидкости разрыва и, в частности, от вязкости, фильтруемости и способности удерживать зерна песка во взвешенном состоянии.
К жидкости разрыва предъявляются
следующие требования. Во-первых, она
должна быть высоковязкой, чтобы не
произошло ее быстрое проникновение
в глубь пласта, иначе повышение
давления вблизи скважины будет недостаточным.
Во-вторых, при наличии в разрезе
скважины нескольких продуктивных пропластков
необходимо обеспечить по возможности
равномерный профиль
V=(kDp)/(mk L),…………………………………………...........
где mk - кажущаяся вязкость, определяемая по формуле
mk/mo = 1 + A Dp/L ,…………………………………………….(2)
mo — предельная кажущаяся вязкость жидкости при v ® 0; A - константа, зависящая от вязкоупругих свойств жидкости (при A=0 получаем закон Дарси).
2.3 Необходимые параметры для проведения ГРП
При закачке жидкости в два слоя с проницаемостями k1 и k2 отношение подвижностей при одинаковых градиентах давления равно
(k/mk)1 : (k/mk)2 = k1 /k2 * (1+A (Dp/L)* )/1+A(Dp/L)* ),…….(3)
Пусть, например, A(Dp/L)* ) =2
Тогда при k1 /k2 =25 A (Dp/L)* =0,4
И отношение подвижностей равно примерно 11,7 вместо 25.
Для гидроразрыва в скважину
спускают трубы, по которым Жидкость
поступает в пласт. Для предохранения
обсадной колонны от больших давлений
над разрываемым пластом
При очень низкой вязкости жидкости разрыва для достижения давления разрыва требуется закачка в пласт большого объема жидкости, что связано с необходимостью использовать несколько одновременно работающих насосных агрегатов.
При высокой вязкости жидкости
разрыва для образования трещин
необходимы высокие давления. В зависимости
от проницаемости пород
Жидкость разрыва должна быть слабофильтрующейся и обладать высокой удерживающей способностью в отношении взвешенного в ней песка, что предупреждает возможность оседания его в цилиндрах насоса, элементах обвязки, трубах и на забое скважины.
При этом достигаются сохранение постоянной концентрации песка в жидкости разрыва и хорошие условия для переноса его в глубь трещины. Фильтруемость проверяют на приборе по определению водоотдачи глинистого раствора. Низкой считается фильтруемость менее 10 см3 жидкости за 30 мин.
Способность жидкости разрыва удерживать песок во взвешенном состоянии находится в прямой зависимости от вязкости.
Более вязкие жидкости, как, например, мазуты, имеют удовлетворительную вязкость при температуре ниже 20°С; сырые нефти и вода, имеют низкую вязкость, в большинстве случаев хорошо фильтруются, и их не рекомендуется в чистом виде использовать при гидроразрыве пласта.
Повышение вязкости, как
и уменьшение фильтруемости жидкостей,
применяемых при гидроразрыве пластов,
достигается введением в них
соответствующих загустителей. Такими
загустителями для
Значительной вязкостью
и высокой песконесущей способностью
обладают некоторые нефти, керосино-кислотные,
нефтекислотные, а также водо-нефтяные
эмульсии. Эти жидкости используют
в качестве жидкости разрыва и
жидкости-песконосителя при
В нагнетательных скважинах при гидравлическом разрыве используют загущенную воду. Для загущения применяют сульфит-спиртовую барду (ССБ) и другие производные целлюлозы, хорошо растворимые в воде и имеющие низкую фильтруемость.
В зависимости от концентрации сухих веществ ССБ бывает двух видов — жидкая и твердая. Вязкость исходного жидкого концентрата 1500—1800 сП. Добавка воды к растворам ССБ ведет к быстрому понижению вязкости и способствует хорошему вымыванию ССБ водой из пористого пространства и восстановлению приемистости. Раствор ССБ обладает хорошей удерживающей способностью и низкой фильтруемостью. Для разрыва в основном применяется раствор ССБ вязкостью 250—800 сП.
В последнее время в
качестве жидкости-песконосителя
При гидроразрыве пласта в условиях высоких пластовых температур (130—150°С) вязкость 20- и 24%-ных растворов ССБ с повышением температуры до 90° С резко понижается до 8—0,6 сП.
При более высоких температурах
вязкость этих растворов приближается
к вязкостным свойствам воды. Поэтому
в качестве эффективной жидкости
разрыва и песконосителя, обладающей
хорошей пескоудерживающей
Цель заполнения песком трещин
— предупреждение их смыкания и
сохранение в открытом состоянии
после снятия давления ниже величины
давления разрыва. Поэтому к песку
предъявляются следующие
1) песок должен иметь
достаточную механическую
2) сохранять высокую
Этим требованиям
Применяется песок следующих фракций: 0,25-0,4 мм; 0,4-0,63; 0,63-0,79; 0,79-1,0; 1,0-1,6ММ. Наиболее приемлемой фракцией для гидроразрыва пласта являются пески с размером зерен от 0,5 до 1,0 мм.
Степень эффективности гидравлического
разрыва пласта определяется диаметром
и протяженностью созданных трещин
и, следовательно, повышенной проницаемостью.
Чем больше диаметр и протяженность
трещин, тем выше эффективность обработки.
Создание трещин большой протяженности
достигается закачкой больших количеств
песка. Практически в скважину закачивают
от 4 до 20 тОНН песка.Концентрация песка
в жидкости-песконосителе
3.ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГРП
Гидравлический разрыв проводят в пластах с различной проницаемостью в случае падения дебита или приемистости нагнетательных скважин.
До проведения гидроразрыва
скважину испытывают на приток, определяют
ее поглотительную способность и
давление при поглощении. С этой
целью одним агрегатом
Процесс увеличения расхода
жидкости и давления повторяют несколько
раз, и в конце исследования создают
максимально возможное
Забой скважины очищают от
грязи способом дренирования и затем
промывают. В отдельных случаях
для увеличения фильтрационных свойств
пластов рекомендуется
После промывки, очистки и проверки специальным шаблоном в скважину спускают насосно-компрессорные трубы диаметром 75 или 100 мм, по которым прокачивается жидкость разрыва. Для предохранения обсадной колонны от воздействия большого давления над разрываемым пластом устанавливают пакер, который разобщает фильтровую зону пласта от ее вышележащей части. Благодаря этому давление, создаваемое насосами, передается только на фильтровую зону и на нижнюю поверхность пакера.
Применяют различные конструкции пакеров. Наиболее распространены шлипсовые пакеры, выпускаемые под различные диаметры эксплуатационных колонн и рассчитанные на давление 50 МПа (рис.1).
Герметизация обсадной колонны осуществляется при деформации резиновых уплотнительных манжет от веса колонны насосно-компрессорных труб при опоре конуса на шлипсы пакера, центрирование которого осуществляется фонарем. Замковое устройство фонаря раскрывается при трении фонаря о стенки обсадных труб во время вращения пакера.
Осевая нагрузка при гидроразрыве
воспринимается головкой пакера с опорным
кольцом и передается на якорь, удерживающий
пакер и колонну насосно-
В случае заклинивания манжет в обсадной колонне якорь может быть отвинчен от пакера правым вращением и поднят на поверхность.
Конструкция плашечного гидравлического действия приведена на рис.2
В процессе закачки рабочей жидкости для гидроразрыва создающийся перепад давления между внутренней частью якоря и кольцевым зазором в эксплуатационной колонне деформирует резиновую трубку, выдвигая плашки до упора в стенку колонны. Плашки, врезаясь своими острыми зубцами в стенки труб, удерживают якорь и соответственно пакер от выталкивания вверх по скважине.
Наряду со шлипсовыми пакерами применяют пакеры самоуплотняющиеся ПС. В этой конструкции герметизация достигается за счет самоуплотнения резиновых манжет под воздействием жидкости гидроразрыва.
В отличие от других типов пакеров в конструкции пакера ПС предусмотрен перепускной клапан, предназначенный для перепуска жидкости гидроразрыва в затрубное пространство во время спуска пакера, за счет чего снимается давление на самоуплотняющиеся манжеты. Перепускной клапан присоединяется через переводник и устанавливается выше гидравлического якоря.
После спуска труб с пакером и якорем устье скважины оборудуют специальной головкой, к которой подключают агрегаты для нагнетания в скважину жидкости разрыва.
3.1 Обвязка и оборудование при ГРП
На рис.2 приведена общая схема обвязки и расположения оборудования при гидравлическом разрыве пласта. На первом этапе закачивают жидкость разрыва насосными агрегатами, в результате чего давление постепенно увеличивается и по достижении определенного значения происходит разрыв пласта. О моменте разрыва судят по манометру на выкидной линии. Этот момент характерен резким спадом давления и увеличенным расходом нагнетаемой жидкости.
После разрыва пласта переходят
ко второму этапу - подаче в трещину
жидкости-песконосителя с
После продавки устье закрывают и скважину оставляют в покое до тех пор, пока устьевое давление не упадет до нуля. Затем скважину промывают, очищают от песка и приступают к освоению.
Представляет интерес техника проведения гидроразрыва в скважинах, продуктивные горизонты которых залегают на глубинах 2800—3400м. Технология разрыва пласта в таких скважинах отличается от обычной тем, что процесс гидроразрыва проходит при постоянном противодавлении на на-сосно-компрессорные трубы и на верхний торец резинового элемента пакера. Величина противодавления определяется как разность между расчетным значением давления гидроразрыва и максимально допустимым давлением на пакер. Для таких скважин рабочее давление в кольцевом пространстве (затрубном) определяют опытным путем. Для подкачки жидкости разрыва используют вспомогательный агрегат. Особенности расположения оборудования и обвязки устья при гидроразрыве по данной технологии показан на рис.3
Работы по гидроразрыву на
скважине рекомендуется осуществлять
в следующей
РИС.1
РИС. 2
На втором этапе проводят операцию по закреплению трещин песком. После испытания скважины на приемистость в пласт закачивают жидкость-песконоситель.
Рис. 3. Схема обвязки оборудования при ГРП в глубоких скважинах:
1 — пескосмеситель; 2 — агрегат ЦА-400; 3— агрегат ЧАН-700;
4 — вспомогательный агрегат;
5 — емкость для рабочих
Давление на устье во время закачки и продавливания в пласт может увеличиваться до 60—80 МПа. Проведение гидроразрыва по данной технологии позволяет значительно повысить производительность скважины.
При наличии в скважинах большой фильтровой зоны или несколько вскрытых продуктивных пропластков производят поинтервальные многократные гидравлические разрывы.
В последнее время разработан
и внедрен новый способ поинтервального
гидроразрыва, позволяющий за один
спуск забойного оборудования проводить
в любой последовательности гидроразрыв
тех или иных пластов. При осуществлении
гидроразрыва по этой технологии в
одном пласте перфорированные отверстия
против вышележащих пластов
Подготовительные работы
по поинтервальному гидроразрыву производят
в следующей
В верхний цилиндр помещают тонущие шарики. При этом количество их также должно быть больше, чем число отверстий, находящихся выше нижнего интервала, намеченного для гидроразрыва. Чтобы шарики при спуске вниз или при негерметичном перекрытии колонны не попадали под пакер, ставят специальный диск-отбойник. Пакер устанавливается с таким расчетом, чтобы интервал, намеченный для гидроразрыва, находился между цилиндрами с шариками. После этого производят гидроразрыв намеченного пласта обычным способом. Если при разрыве начнут принимать жидкость выше или нижележащие пласты, то их перфорационные отверстия перекрываются шариками, которые потоком жидкости увлекаются из цилиндров к этим отверстиям. Таким образом, гидроразрыв произойдет только в намеченном интервале.После прекращения закачки шарики благодаря соответствующей разнице в их удельных весах соберутся в свои цилиндры. Приподнимая или опуская оборудование и устанавливая цилиндры с шариками в нужном интервале, можно произвести гидроразрыв любого пласта.

- Гидравлический расчет внутреннего водопровода
- Гидравлический расчет внутридворовой канализации
- Гидравлический расчет водопроводной сети
- Гидравлический расчёт водопропускных сооружений
- Гидравлический расчёт водопропускных сооружений
- Гидравлический расчет газопровода
- Гидравлический расчет газопровода среднего давления от ввода до ГРП
- Гидравлические расчеты конструктивных элементов сооружений
- Гидравлические расчеты конструктивных элементов сооружений
- Гидравлические расчеты конструктивных элементов сооружений
- Гидравлические расчеты конструктивных элементов сооружений
- Гидравлические расчёты конструктивных элементов сооружения
- Гидравлический копер
- Гидравлический пресс