压裂酸化技术在滇东南不纯碳酸盐岩热储中的应用.pdf
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1、 收稿日期:作者简介:张天柏()男 云南宣威市人 高级工程师 长期从事水文地质勘察评价工作压裂酸化技术在滇东南不纯碳酸盐岩热储中的应用张天柏 段乔文 何继永 曹安川 金春 李荣举 王懋贤(云南地质工程勘察设计研究院有限公司 云南 昆明)摘 要:滇东南某地热井完井后 为达到水量和水温要求 运用压裂与酸化洗井联合增产工艺 成功扩大热储裂隙及其相互之间的连通性 增强了热储层的渗透性 产量由/增加到/井口水温由升高到 该地热井的成功实践证明 油田开采使用的酸化压裂增产技术简化后用于碳酸盐岩夹层和互层型热储热水开采 可供类似地质条件的开采井工程借鉴关键词:压裂酸化技术 碳酸盐岩夹层和互层 热储热水产量
2、云南中图分类号:文献标识码:文章编号:()压裂酸化是压裂与酸化洗井联合运用的技术 是实现油气田增产的进攻性技术 运用它可大幅度提高油气井产量 是国内外各大油田实现增产稳产的主要技术手段 水力压裂技术自 年在美国堪萨斯州试验成功至今已经 多年 据洛斯阿拉莫斯国家实验室 年 月 号井水力压裂试验资料 压裂井段 注入压力 平均流量 /注入水量 岩体产生南北 东西 深度 的破裂范围 国内石化部门在压裂酸化方面也做了不少研究与应用 目前中石油生产的压裂装备功率已在 (马力)以上 最大工作压力高达 达到国际先进水平 我国的压裂液和酸液的应用已经成为一个庞大体系并达到世界先进水平 固体酸酸化压裂技术有效作用
3、距离高达 水文地质部门把酸化和酸洗技术用在水文地质供水井中最早见于 年北京市地质局水文一大队作为供水井的增产技术 由于普通供水井投入较低的原因 年中国地质调查局立项开展“基岩水井压裂增水技术研究”石油部门压裂酸化技术应用于地热资源开发 京、津地区始于上世纪八十年代 西南地区近年才开始应用 现有资料反映的处理热储层多为纯碳酸盐岩 对物性差异大、非均质性强、裂隙之间连通性弱的夹层和互层型热储处理鲜见论述 本文以滇东南某热水井夹层互层型碳酸盐岩热储的压裂酸化处理为例 通过地球物理测井成果和岩屑录井资料 结合区域地层、构造对比 对选定、应用压裂酸化技术 从原理到工艺和施工方法简要阐述 旨在为类似碳酸盐
4、岩与碎屑岩呈夹层、互层条件下地热井增产及开发利用提供参考思路 热水井地热地质特征.热水井基本情况项目位于滇东南某县城新规划开发区 近年旅游业发展迅猛 拟开发地热水资源为康养洗浴用水设计井深 井口水温不低于 设计出水量不低于/完钻井深 揭露地层为第四系、新近系、古近系、三叠系、泥盆系 经过空压机气举洗井、活塞洗井以及水泵抽水洗井后 产量仅约/井口水温 热水井为 开井身结构(图)岩屑录井资料表明 热储发育段为 热储层岩性为灰岩、白云质灰岩、灰质白云岩夹炭质泥质粉砂岩、粉砂质泥岩 为夹层、互层型碳酸盐岩热储层 年第 卷 第 期 页 云 南 地 质/图 钻孔结构示意图.物探测井基本情况物探测井显示 热
5、储层共测得裂隙层 处:其中三级裂隙层 处 孔隙度发育较差 渗透率低于 基本没有自然产能 二级裂隙层 处 孔隙度发育一般 渗透率大于等于 小于 毫达西具有一定的渗流能力 一级裂隙层 处 孔隙度发育相对较好 渗透率大于 具有自然产能 是地热水主要产层 经物探测井深度和岩屑录井资料及区域地层、构造综合对比 一级裂隙发育的地方基本上是碎屑岩与碳酸盐岩接触以及小断层或者断层角砾岩与碳酸盐岩和(或)砂岩接触带 说明本井有效裂隙基本发育 但受碎屑岩相对隔水层的阻隔 以及钻井浆液的影响 裂隙之间的连通性差是此类碳酸盐岩夹(互)碎屑岩热储层的渗透本质特征 也是水量低产的根本原因 压裂酸化基本原理与工艺选择 压裂
6、酸化原理.酸与碳酸盐岩的化学反应压裂技术就是依靠机械设备动能和一定的技术工艺对岩体施加强大的高压流体 使岩体产生新生裂隙或扩大原有裂隙规模 来提高储层裂隙率和渗透率 酸化洗井技术是在压裂的同时或随后泵入酸液酸液与岩石和(或)岩屑、泥浆等残留物发生化学反应 将裂隙酸蚀成沟槽或溶解解除原裂隙中堵塞物 扩大流体通道 增加渗流能力、压裂和酸化的结果均是以提高储层产量为目的 二者联合应用相得益彰 地热储层常用的洗井酸液有盐酸、土酸(盐酸:氢氟酸:)和氢氟酸 根据不同的热储类型进行选用 本项目拟酸化洗井的热储层为碳酸盐岩 代表性灰岩和白云岩主要矿物分别为方解石、白云石 酸化液盐酸选用盐酸 其化学反应方程式
7、为:石灰岩:(方解石)白云岩:()(白云石)云 南 地 质 卷同时 岩屑、泥浆和地下水中铁铝氧化物以及铁质管材遇盐酸反应方程式如下:为了缓解酸液对井管的腐蚀 减缓铁离子形成沉淀的速度 降低液体表面张力、增加废液返排效果 施工时还应分别向酸液中添加缓蚀剂、铁离子稳定剂及助排剂各适量 碳酸岩与盐酸反应后生成大量氯化钙、氯化镁和二氧化碳:溶空后含水层相对增加出水空间 使处理段含水层近孔周围形成网状裂隙 增强裂隙之间连通性和含水层渗透率.酸与碳酸盐岩反应影响因素酸溶解碳酸盐岩过程 就是酸被中和、消耗过程 处理效果与酸岩反应速度有密切关系:若反应速度过快 则酸只能对井壁附近地层起溶蚀作用 作用半径小 影
8、响酸岩反应速度的因素主要有:碳酸盐岩纯度、酸液流速、酸液类型、酸液浓度、反应环境温度以及施加的压强、处理方式和地层原始渗透性等 岩石泥质含量越高 反应越慢越不充分 酸液流速越快 酸岩反应速度越快 一般而言强酸比弱酸反应速度快 浓酸比稀酸反应时间长 压强越高反应速度越快 温度越高 反应速度越快 如把酸加热到 时 要比 盐酸溶解石灰岩、白云岩的速度快 倍 压裂酸化工艺 压力选择由于热储含水层以碳酸盐岩与非碳酸盐岩成夹层和互层分布 岩石物理力学性质差异较大 压力过大将会造成压力向软弱岩层段集中 难于起到预想效果 热储裂隙不是不发育 而是由于相对隔水层的影响导致裂隙相对独立 含水层之间连通性差 同时由
9、于钻进过程中岩粉及泥浆堵塞裂隙 综合考虑本热储含水层分部特征、酸化反应影响因素以及所用设备强度及操作安全性 压力选择 以能够扩大一、二级裂隙和增强原有裂隙之间相互联系为主要目的 压裂碳酸盐岩含水层为次要目的 酸液选择与配制酸液:主要选择类型及其浓度等参数 可供选择的酸液有草酸、土酸、甲酸、乙酸、氢氟酸和盐酸等多种 既可单独使用 也可选用盐酸与一种或几种有机弱酸的混合物盐酸是普通强酸之一 对碳酸盐岩溶蚀能力强 反应生成的氯化钙、氯化镁类能全部溶解于水 不易产生沉淀 酸压时对裂隙壁面不均匀蚀刻程度高 裂隙相对导流能力大 处理成本低 缺点是与石灰岩反应速度快 尤其是高温深井 反应速度控制不好处理半径
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