【摘 要】
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纯化油田主力开发的纯1-3组进入中高含水期,需要通过压裂开发其下部的纯4-5组储层,使油田保持持续稳定生产。论文针对常规的压裂井裂缝穿透隔层容易造成压裂失败的问题,对纯
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纯化油田主力开发的纯1-3组进入中高含水期,需要通过压裂开发其下部的纯4-5组储层,使油田保持持续稳定生产。论文针对常规的压裂井裂缝穿透隔层容易造成压裂失败的问题,对纯化油田储层应力计算,建立了纯化油田地应力剖面,得出纯3组与纯4组的隔层应力差;通过优化压裂排量、规模等参数,使压裂裂缝高度控制在纯4-5组储层中;通过压裂液携砂性能实验、滤失性能实验等压裂液优选,确定出具有良好携砂能力、易返排、低伤害的VES压裂液作为纯4-5组压裂液;通过模拟优化合理的前置液百分数、平均砂液比等,使裂缝铺砂均匀,获得合理的裂缝导流,确保压裂效果;通过改进压裂管柱工具中的封隔器、水力锚、喷砂器的结构,实现Y221+K344分层压裂管柱具有可反洗、防砂卡的功能,避免了在纯4-5组压裂时因裂缝上窜到纯3已射孔段而造成砂卡管柱的问题。研究表明,纯化油田各层与上下隔层的应力差值在0.1-3.7MPa,但大都在3.0MPa以内,上下隔层的厚度在1.6-12m不等,砂组之间应力值相差不大,表明了该井C4-5组压裂裂缝缝高不易控制,但通过优化排量2.5-3.5m~3/min、规模为每米射孔段1.8-2.5m~3的情况下能够有效控制裂缝高度,优化后的压裂管柱实施安全,有效降低了压裂施工风险。
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