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新技术纵览 新技术 Overview of New Technologies·New Technology
裂液总的体积分布。与改进的、 本案例), 从第2和第3级分步
采用工程设计的颗粒发散剂的方 压裂的情况来看,产生的裂缝较
案相比(增加效率的案例),非 少。而组合设计的案例,从增加
工程设计(基本案例)的案例, 的流体体积的分布推断,产生了
从第 1、2、3 和 4 级分步压裂的 更多的裂缝。
图 10
情况来看,产生的裂缝较少。从 这一工程设计是根据颗粒发
发散剂和预测的压力响应来“提 改进的设计案例(提高效率的案
散体系和井筒状况的特征提出
高效率”。图 10 示意了两种设 例)的情况来看,从增加的流体
的。只有少量流体通过放置的发
计方案:堵塞 + 射孔 + 向储层 体积的分布推断,产生了更多的
散包才能产生显著的压差和有效
压裂下一代颗粒发散剂;堵塞 + 裂缝。这一工程设计是根据颗粒
的流体散流。因此,所有的流体
射孔 + 下一代颗粒发散剂压裂作 发散体系和井筒状况的特征提出
都能扩散延伸到非活性的储层集
业 + 级内的下一代颗粒发散剂压 的。只有少量流体通过放置的发
群中,使未被刺激的区域产生裂
裂作业。 散包才能产生显著的压差和有效
缝。如果所有的能量都能得到适
检查显示,采用下一代颗粒 的流 体 散流。因 此,所 有的 流
当的利用,就能产生裂缝处治案
发散剂,发散获得了更有效的实 体都能扩散延伸到非活性的储
例研究表明,颗粒设计可以工程
施。为了了解裂缝的形成和压 层集群中,使未被刺激的区域
化进行,以提高颗粒的发散效率,
裂效率,工程师们分析了每个 产生裂缝。
储层集群中分布的流体体积, 图 12 示意了堵塞 + 射孔 + 优化发散剂的使用。本文提出的
64 设计流程和分析方法将会更好地
这有助于确定每个案例总的储 下一代颗粒发散剂 + 级内的下一
层疏通体积。 代颗粒发散剂压裂作业的促产效 让石油公司或作业者设计和定制
图 11 示意了堵塞 + 射孔 + 率。比较了两种不同设计方案 6 固体颗粒,实现有效的流体发散。
下一代颗粒发散剂压裂作业的促 级分步促产射孔压裂之间压裂液 最后,工程设计工作流程还可以
产效率。比较了两种不同设计方 总的体积分布。与组合设计的案 前瞻性地扩展到再压裂以及用于
案 6 级分步促产射孔压裂之间压 例相比,非工程设计的案例(基 储层酸化的酸液分散。 P+E
图 11 图 12