[发明专利]一种超临界CO2 在审
申请号: | 202011134577.3 | 申请日: | 2020-10-21 |
公开(公告)号: | CN114458268A | 公开(公告)日: | 2022-05-10 |
发明(设计)人: | 李爱山;杨峰;张超;王聪;肖雯;李晓倩;张茂森;丁然;司建斌;王昊 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司石油工程技术研究院 |
主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26 |
代理公司: | 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 11368 | 代理人: | 郭官厚 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 临界 co base sub | ||
1.一种超临界CO2浸泡辅助水力压裂破岩方法,其特征在于,所述的破岩方法包括以下步骤:
(1)超临界CO2浸泡阶段
通过压裂管柱向压裂井目标地层注入超临界CO2,对压裂井目标地层进行关井浸泡;
(2)滑溜水压裂液破岩阶段
浸泡结束后通过压裂管柱向压裂井目标地层持续注入滑溜水压裂液,压开地层,形成人工裂缝或裂缝网络。
2.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述压裂井目标地层的渗透率大于5×10-3μm-3、油层厚度大于4m,且与气层、水层的隔层厚度大于10m。
3.根据权利要求2所述破岩方法,其特征在于,所述压裂井目标地层的渗透率大于50×10-3μm-3、油层厚度为大于10-20m,且与气层、水层的隔层厚度大于20m。
4.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述超临界CO2注入强度为每米油层厚度注入1-10m3,注入速度为5-20m3/min。
5.根据权利要求4所述破岩方法,其特征在于,所述超临界CO2注入强度为每米油层厚度注入3-5m3,注入速度为10-15m3/min。
6.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述关井浸泡时间为8-24h。
7.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述滑溜水压裂液的注入压力高于压裂井目标地层破裂压力0.5-5MPa。
8.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述滑溜水压裂液的降阻率大于70%。
9.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述滑溜水压裂液粘度为5-10mPa·s,注入速度为3-10m3/min,注入量为50-200m3。
10.根据权利要求9所述破岩方法,其特征在于,所述滑溜水压裂液粘度为粘度6-8mPa·s,注入速度5-8m3/min,注入量100-150m3。
11.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述人工裂缝或裂缝网络的缝宽0.5-4.5mm、缝长50-150m。
12.根据权利要求1所述破岩方法,其特征在于,所述人工裂缝或裂缝网络的间隔大于25m。
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