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HIWAY水力压裂通道技术

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HIWAY 水力 通道 技术
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力压裂通道技术二 一、技术概况二、技术优势及特点三、工艺原理及过程四、核心技术及适用条件五、国外应用效果六、结论一、技术概况斯伦贝谢公司 2010年 6月 29日宣布,推出其 压裂进行了重新定义。斯伦贝谢吉服务总裁 压裂技术解决了其他压裂技术所不能解决的问题实现压裂无限导流。该技术通过在支撑裂缝内部创造开放性流动通道,使油气产量和采收率最大化一、技术概况该技术将充填、完井技术、流体工程和过程控制技术完美的结合该技术在裂缝内部创造出了一个复杂而稳定的通道网络其裂缝导流能力不受支撑剂渗透率的影响,油气并不是从支撑剂充填层通过,而是通过高导流通道流动对于致密岩层而言, 术概况些通道从井筒一直延伸到裂缝尖端,可以得到更长的有效裂缝半长,获得更高的油气和聚合物回收率。这些效果可以促使产量和采收率最大化。目 录一、技术概况二、技术优势及特点三、工艺原理及过程四、核心技术及适用条件五、国外应用效果六、结论二、技术优势及特点与传统压裂方式对比传统压裂 低支撑剂破碎和凝胶吸附等即使这些工作都做到最好,也还是失去了一些支撑剂的导流能力不考虑支撑剂的导流能力通过创造流动通道来对传统技术进行革命性改进与传统压裂方式导流方式的对比二、技术优势及特点术优势及特点优势:1、通过无限提高了裂缝导流能力获得了更大的有效接触面积2、更低的脱砂风险3、更低的人工举升成本4、减少完井时间和成本特点:1、更长的有效裂缝半长2、从储层的高压点到井筒有较低的压降3、增强了液体和聚合物的恢复4、减少对裂缝面的损害目 录一、技术概况二、技术优势及特点三、工艺原理及过程四、核心技术及适用条件五、国外应用效果六、结论三、工艺原理及过程该技术主要依托:独特的泵送协议 ,射孔计划 ,压裂液设计以及纤维技术常规压裂,支撑剂是连续不断的被混合与泵送三、工艺原理及过程、工艺原理及过程内部支撑剂结构的区别三、工艺原理及过程内部支撑剂结构的区别三、工艺原理及过程效 果 对 比三、工艺原理及过程过程:目 录一、技术概况二、技术优势及特点三、工艺原理及过程四、核心技术及适用条件五、国外应用效果六、结论该技术有一定的局限性即: 地层温度只能从 100到 300F,原因为纤维自身的稳定性发挥需要在这个温度范围内。四、核心技术及适用条件适用条件:核心技术:从过程中可以看出纤维技术与脉冲式的泵送方式在该技术中为最主要的核心技术。保持稳定的流动通道是通过使用专有的纤维来保护这种构造目 录一、技术概况二、技术优势及特点三、工艺原理及过程四、核心技术及适用条件五、国外应用效果六、结论五、国外应用效果斯伦贝谢公司已经成功地将 罗斯、墨西哥和美国在阿根廷, 在一个晚侏罗纪 加了有效的裂缝半长,更好地进行聚合物回收,大幅度提高了油气产量五、国外应用效果与传统技术相比,产气量显着增加五、国外应用效果与传统技术相比,产油量显着增加五、国外应用效果经过该技术处理过得井,和使用常规增产方法的邻井相比,初期产量提高了 53%常规增产井的初始产量为 540万立方英尺 /天,使用 20万立方英尺 /天在接下来的 10年中,单井的油气采收率预期可以提高 15%,平均每井生产 10亿立方英尺天然气目 录一、技术概况二、技术优势及特点三、工艺原理及过程四、核心技术及适用条件五、国外应用效果六、结论六、结论完备技术、流体工程和工艺控制组成的独特结合创造了一个稳定的压裂渠道的复杂网络。压裂的产能由使用的支撑实际渗透解耦形成,因此,这不是通过压裂支撑填充产生的流,而是通过高效的导流渠道的烃流。此渠道从井筒延伸到压裂的尖端,使压裂周期有效缩短一半,提高了油烃采收率。影响着产能和烃采收率的最大化。、结论汇 报 结束
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