页岩气压裂试气工程技术探讨论文

时间:2023-05-03 15:44:22 论文范文 我要投稿
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页岩气压裂试气工程技术探讨论文

  摘要:北美的页岩气勘探开发已经是全球轰动,我国作为第三个对页岩开发的国家,积极地借鉴北美的一些先进的技术,不断完善我国的页岩气勘探开发。

页岩气压裂试气工程技术探讨论文

  关键词:页岩气;压裂试气;工程

  1全球页岩气的勘探开发进程剖析

  1.1页岩气勘探进程认识

  在全球页岩气的勘探开发进程,就当前来说,最为成功的国家是加拿大和美国。就美国的页岩气勘探开发比较成功。在20世纪初叶的十年期间,北美的页岩气呈现大幅度地提升,即由最初的2000年的100×108m3,到2010年,页岩气的产量已经增加到1500×108m3,其增速达到15倍之高。就当前的国际石油界认为,水平井分段压裂和水平井钻探,是北美页岩气勘探开采的关键因素。就美国2015年的页岩气来说,其产量已经高达4300×108m3。如果按照这样的增速,到2035年,美国的页岩气在天然气中所占的比例将达到46%。

  1.2中国页岩气勘探开发的进展状况剖析

  就页岩气资源来说,我的岩气资源尽管很丰富,但是同北美进行比较来说,其开发得很晚。正式进行页岩气的勘探开发,是2009年,其第一口页岩气评价井是威201井,从该井的出现就标志着中国的岩气勘探开发拉开了序幕。到2012年的时候,中国的压裂试气工程技术充分地借鉴外国的一些先进的技术,进而完成了水平井分段压裂以及试气工艺等的研究应用,中国已经实现了一种跨越式的发展,进而积极地为中国的页岩气勘探开发提供了强有力的技术支撑。

  2对页岩气压裂试气工程技术进展状况的认识

  2.1对泵送桥塞射孔的理解

  因为页岩气这一气藏,实际上是超低渗超低孔气藏,在对其实施勘探开采的过程中,必须在首先对岩层实施体积的压裂,在此基础上形成一种立体的缝网。所以,选取何时地层段展开射孔也就显得异常重要。在本文中我们充分地结合国外的一些页岩气具体的开发事例,对我国的页岩气展开一次综合性的积极评价。就涪陵的页岩气田来说,该气田起初的压裂前提是在每口井的20段左右实施压裂,并通过一些参数的积极优化选择性,其标准是每段2~3簇。此处的射孔孔眼实际上就是进行压裂液注入处。当压裂液注入到压裂孔后,在压裂液的作用下,继而形成裂缝。

  2.2页岩气的水平井分段压裂技术

  在页岩气的勘探开采中,由于页岩气井在开采中越来越长,而对其造缝要求上,其困难越来越大,这就给压裂工具、压裂工艺,以及压裂液等的选择提出来更高的要求。就压裂工艺来说,在目前所采用的压力工艺是:裸眼封隔器预制管柱+投球滑套分段压裂、泵送桥塞+射孔联作分段压裂,以及套管预制滑套无极限分段压裂技术等。在压裂过程中,压裂液是其重要的组成部分,它是对岩石进行压裂作用的重要的媒介物。通过压裂液的作用,促使压裂缝得以延伸。就压裂液类型来说,有常规非常规之分。在压裂过程中,还需要一定的返排。该支撑剂主要是依靠压裂液的作用一起带入到裂缝中。当压裂液在压裂泵不工作反排中,支撑剂会滞留于裂缝中,积极维持裂缝状态,为页岩气提供良好的生产通道。

  2.3实施连续油管钻磨桥塞操作

  在压裂操作完成以后,为了完成后续工作中的排液测试和投产,则要用专业的工具来对桥塞实施钻磨操作。在当前来说,页岩气塞所进行的钻磨桥塞工艺,主要是采用连续油管钻磨桥塞。在钻磨中,主要是通过地面的泵车机械设备,以此为动力提供动能,有效地对井下的马达进行驱使实施旋转,继而让井下的磨鞋达到高速旋转,最后促使钻塞磨成碎屑。并被带出到地面上。

  2.4进行试气

  在获取产能的主动环节中,页岩试气投产为重要的环节。作为页岩气井,在通过一系列的施工——泵送桥塞以及射孔联作,以及对水平井实施压裂等施工之后,然后就是进行试气投产环节。就涪陵页岩气为例,主要是以套管固井为其准则。鉴于页岩气井的不断加深,必然会致使试气工艺随水平要求之而不断升级。在试气中,处于地面上的工具有:两相分离器压采气井口,地面放喷管线和热交换器和锅炉,还有节流管汇和法兰线等设备。其工序为:第一步,对采气树进行安装和试压。第二步,进行套管放喷排液操作。第三步,在带压下进行完井管柱。第四步,进行油管的放喷排液处理。第五步,正式进行测试的投产。第六步,在地面进行关井工序的操作。

  3结束语

  综上所述,就我国的新能源来说,页岩气无疑是一种清洁的能源。开采页岩气的时候,随着勘探开发步伐的不断加快,积极地降低页岩气的开发成本是关键所在。在页岩气的开发过程中,由于页岩井的加深,出现了高风险、高温、高压等严峻环境状况,进而对压裂式技术提出了更加严峻的挑战,为此应当对压裂试气技术给予进一步升级提高,才能够适应页岩气的勘探开采。

  参考文献

  [1]卢伟,李强,万方来.国内外页岩气井水力压裂技术的发展及探讨[J].能源与节能,2012,(12).

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