[发明专利]高阶煤储层的疏导式压裂方法有效
申请号: | 202010386635.5 | 申请日: | 2020-05-09 |
公开(公告)号: | CN113622891B | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
发明(设计)人: | 朱庆忠;鲁秀芹;曹路通;杨延辉;姚艳斌;崔超;王刚;肖宇航 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;E21B43/267;C09K8/80 |
代理公司: | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 11138 | 代理人: | 董亚军 |
地址: | 100007 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高阶煤储层 疏导 式压裂 方法 | ||
1.一种高阶煤储层的疏导式压裂方法,其特征在于,所述疏导式压裂方法包括:
根据测井数据确定高阶煤储层中原生煤在所述高阶煤储层中的深度范围;
在井筒内对应所述高阶煤储层的原生煤所在深度范围的中部区域射孔,在井筒的内壁形成多个孔眼;
通过所述多个孔眼注入第一压裂液,在所述高阶煤储层的原生煤中形成第一裂缝;
从所述多个孔眼注入第三压裂液,使所述第三压裂液内的裂缝支撑剂支撑所述第一裂缝,所述第三压裂液为所述第一压裂液和裂缝支撑剂的混合液,所述第三压裂液的裂缝支撑剂的含量低于第二压裂液的裂缝支撑剂的含量;
按照第一速度、第二速度和第三速度,从所述多个孔眼依次连续向所述第一裂缝注入所述第二压裂液,使所述第二压裂液在所述高阶煤储层的原生煤形成第二裂缝并使所述第二压裂液内的裂缝支撑剂支撑所述第二裂缝,所述第一裂缝与所述第二裂缝连通,所述第二压裂液为所述第一压裂液和裂缝支撑剂的混合液,所述第一速度小于所述第二速度,所述第二速度小于所述第三速度,
按照所述第一速度注入所述第二压裂液时,所述第二压裂液的裂缝支撑剂的质量百分含量为第一含量,按照所述第二速度注入所述第二压裂液时,所述第二压裂液的裂缝支撑剂的质量百分含量为第二含量,按照所述第三速度注入所述第二压裂液时,所述第二压裂液的裂缝支撑剂的质量百分含量为第三含量,所述第一含量小于所述第二含量,所述第二含量小于所述第三含量;
从井筒内注入顶替液,将所述第一压裂液和所述第二压裂液顶替于所述高阶煤储层的原生煤中;
停止向井筒内注液,不闷井直接返排。
2.根据权利要求1所述的高阶煤储层的疏导式压裂方法,其特征在于,所述根据测井数据确定高阶煤储层中原生煤在所述高阶煤储层中的深度范围,包括:
获取所述高阶煤储层中不同区域的所述测井数据,所述测井数据包括:高阶煤储层的电阻率、高阶煤储层的声波时差、高阶煤储层的自然伽马值和高阶煤储层的密度测井中的至少一种;
根据所述测井数据确定所述高阶煤储层中的原生煤的深度范围。
3.根据权利要求2所述的高阶煤储层的疏导式压裂方法,其特征在于,所述根据所述测井数据确定所述高阶煤储层中的原生煤的深度范围,包括:
若所述测井数据满足第一确定关系的区域,则将满足所述第一确定关系的所有区域在所述高阶煤储层中的深度范围确定为所述高阶煤储层中的原生煤的深度范围,
所述第一确定关系包括以下至少一种:所述电阻率大于3000Ω•m,所述声波时差位于370μs/m至410μs/m之间,自然伽马值位于30API至80API之间,所述密度测井位于1.3g/cm3至1.6g/cm3之间。
4.根据权利要求1所述的高阶煤储层的疏导式压裂方法,其特征在于,所述在井筒内对应所述高阶煤储层的原生煤所在深度范围的中部区域射孔,包括:
在井筒中所述高阶煤储层的原生煤的所在深度范围的中部区域进行集中射孔,射孔密度为10孔/米至20孔/米,射孔深度为2.5米至3.0米,射孔方向垂直于煤层最小主应力方向。
5.根据权利要求1所述的高阶煤储层的疏导式压裂方法,其特征在于,所述第三压裂液包括:氯化钾、粘土稳定剂、所述裂缝支撑剂和水,所述氯化钾的质量百分比为1.0%至2.0%、所述粘土稳定剂的质量百分比为0.2%至0.5%、所述裂缝支撑剂的质量百分比为6.0%至8.0%、余量为水;
所述第二压裂液包括:氯化钾、粘土稳定剂、所述裂缝支撑剂和水,所述氯化钾的质量百分比为1.0%至2.0%、所述粘土稳定剂的质量百分比为0.2%至0.5%、所述裂缝支撑剂的质量百分比为12%至20%、余量为水。
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