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石油開采對酸化壓裂技術創新利用分析

前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了石油開采對酸化壓裂技術創新利用分析范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

石油開采對酸化壓裂技術創新利用分析

摘要:隨著我國科學技術的迅猛發展,在實際石油開采過程中,因為出現一系列現代化技術手段,經過較長時間的應用可以看出,一方面作用于過程開采效率的提高,另一方面也對油品具備極高的質量打下了堅實的基礎。而目前最常見的就是酸化壓裂技術,維持過程穩定開采的同時,更是對石油開采質量有著突出的貢獻。出于充分發揮酸化壓裂技術應用價值的目的,對其在石油開采當中的創新應用工作提出了幾點建議。

關鍵詞:酸化壓裂;技術創新;石油開采

隨著我國經濟的不斷發展,在石油開采行業迅猛發展當中,為了能夠實現極高水平的開采效果,對酸化壓裂技術形成了極高的關注。對于酸化壓裂技術來講,在實際運用當中,主要擔負的就是提供儲油空間以及滲流通道的重要角色。站在理論技術層面下進行分析,在使用該項技術過程中,為了能夠保證達到極高效率的開采要求,那么自然需要維持儲油空間的通暢性,這才是石油開采數量得以明顯增加的重要保證。本文鑒于酸化壓裂技術應用原理下,提出了幾點針對性的技術創新應用方案,希望能夠為接下來行業人士石油開采工作提供幫助。

1油氣田酸化壓裂技術的原理概述

通過實際調查發現,在目前我國石油開采過程中,酸化壓裂技術得以廣泛應用。從工藝流程下進行劃分,主要涵蓋酸洗、酸壓及基質酸化三方面。其中,酸壓還可以分為平衡酸液、閉合酸液、普通酸壓等多種類型;如果站在酸液視角下予以研究,該項技術主要涵蓋土酸酸化、常規鹽酸等多種方式。在實際運用過程中,其中地層部分的破裂壓力已經受到極大的威脅,當其處于極低的狀態時,就能夠灌入酸液,促使其能夠進入到地層裂縫當中,伴隨著內部處于流動狀態的酸液,針對多種物質實施有效地溶解,一方面促使油儲層達到較強滲透效果,另一方面保證石油開采產量得以明顯的提升。在此過程中,要想保證整個環節高質量完成,最為關鍵的就是堿性與酸液礦物質是否處于良好的化學反應狀態,正因為其中含有的較大直徑的物質或者是巖石結構等,伴隨著氣體類物質出現的同時,自然能夠直接作用于油儲層空隙度增加的目標,促使流體處于有效流動狀態,實現極高開采產量的工作結果。因為酸化壓裂技術現實應用當中表現出來的種種優勢,由此廣泛受到了行業人士的青睞,最終很多的石油開采企業,將其視作提高產量的重要方式。為了能夠充分的凸顯出酸化壓裂技術的應用價值,首先需要工作人員對開采環境下的碳酸鹽成分加以詳細的調查,確定好針對性的使用酸液,不僅能夠降低后期酸液浪費行為的出現,而且也是流體具備較強流動效果的重要保證。與此同時,極高流體黏度目標的完成,還需要結合酸液化學性能下,有效地整合乳化劑以及泡沫劑等多種物質,很好地降低流體流失問題的發生概率。

2酸化壓裂技術的瓶頸

雖然在當前我國石油開采過程中,酸化壓裂技術有了比較廣泛的運用,但是從根本上來講,像不同地區存在的特殊性的地層結構,酸化壓裂技術的應用價值難以全面體現。針對地區存在較高含量的硫物質等開采環境,此時與行業要求相比較,硫含量要超出要求的很大范圍,那么伴隨著后期工作人員開采工作的進行,就會引發出硫化亞鐵沉淀等的現象。像具有一定復雜性的油氣田,雖然表面上有著極好的存儲量,但是鑒于其中明顯的復雜成分特點,最終難以切實發揮出酸化壓裂技術的性能。除此之外,某些地區還存在著較深的地層結構,在高溫環境下,影響了酸液自由流動,并且在流動周期較短的問題下,也是該項技術應用效果難以凸顯的根本原因。針對以上分析的種種問題,還需要行業人士接下來長期的努力與鉆研,致力于酸化壓裂技術創新應用目標當中。

3酸化壓裂技術創新

3.1前置液應用創新

工作人員在酸化壓裂技術進行石油開采過程中,根本上就是借助具有極高黏稠性的化學物質,將開采井底進行有效地隔離。那么過程中就需要工作對黏稠性化學物質的選擇方面形成高度重視,更好的作用于接下來整個開采工作高效完成的基礎上,也能夠保證內部縫隙當中的黏稠性處于自由的流動狀態,將裂縫進行全方位的熔溶蝕。通過實際調查發現,一旦開采環節中出現了極高溫度的環境,那么在最短周期內酸堿液就會發生反應現象,一方面對裂縫長度造成嚴重威脅的同時,另一方面更是會對接下來的開采工作產生嚴重的制約。面對高溫環境現象下,就需要工作人員必須將催化劑進行適當的添加,促使酸性與堿性液體兩者之間達到極高融合以及反應的效果。除此之外,在工作人員應用酸化壓裂技術過程中,還需要深入的分析與學習該項技術的應用流程,最為核心的部分就是將前置液加以妥善的添加,維持巖石表層較低的溫度值,由此控制好酸堿液反應過程的速度。同時,工作人員也需要合理的選擇酸堿液,從酸性值下進行分析,此時材料該部分的性能應該處于較弱的狀態,在將反應強度加以全面把控的基礎上,自然能夠保證反應周期得以有效延長。經過較長時間的應用可以斷定,如果要充分提高開采能力,就需要充分地保證裂縫酸蝕的長度,保證裂縫酸蝕的長度就需要保證酸液的黏稠程度,可以通過添加酸性液的方式提高稠度,除此之外,開采酸蝕程度的裂縫應該控制50米左右。

3.2壓裂液與酸液注入創新

通過使用壓裂液與酸液實現對石油的有效開采,這種工藝在一般的石油開采中十分常見,并得到了較為廣泛的應用,起到了非常好的效果。在使用這項技術的時候要充分考慮壓裂液與酸液的黏度,一般來說,通過壓裂液與酸液交替注入的方式來實現開采壓力的相互轉換。從實際的開采情況中可以發現,通過使用這項技術可以有效地控制酸液的流失,從而在較大范圍內得到了迅速的普及和使用。通過使用這項技術,可以在開采石油中達到非常好的導流效果,對提高開采石油的工作效率有著非常大的幫助,尤其是通過使用交替注入的方式可以獲得極大的使用便利。在使用這項技術的時候,要嚴格按照使用流程,施工工藝等進行操作,在操作的時候首先要注入前置液,然后在注入酸液,通過這兩種方式可以有效地控制流失的速度,從而可以很好完成石油開采任務。在注入酸液的過程中一定要注意注入的先后順序,如果注入的順序發生倒置,那就就會出現較深的空隙,這些情況的出現極大地影響了石油的開采效率,降低了產油率,影響了生產計劃,所以在使用該項技術的時候,一定要把握好相關的開采工序,并建立完整的施工制度,制定詳細的施工計劃,組織相關人員進行施開采監督,從而保證施工的正常進行,保證施工生產效率。

3.3閉合酸化壓裂技術創新

在開采石油的時候,還會應用到另外一種技術,這就是閉合酸化壓裂技術,這也是一種非常常見的施工技術,通過這項技術可以有效地提高使用的開采效率,改善開采導流。其實這種工藝早在20世紀80年代就已經應用到部分的石油開采中,已經呈現在世人面前,通過使用這項技術可以將酸液注入巖石內部,需要注意的是,在注入的時候一定要保持低壓開采,如果在高壓之下就會出現一些問題。在使用這項工藝的時候,尤其是要控制好酸液的注入速度和注入的量,在注入的時候充分考慮到井的底部于上方通氣的程度,還要保持較為勻速的注入速度,這樣才能在開采的時候出現符合標準的圓圈裂痕,保證酸液于裂縫中的巖石進行有效的連接,從而充分提高石油的開采效率,保證石油的開采量,才能較好地完成石油的開采任務。

3.4水力噴射酸化壓裂創新

水力噴射酸化壓裂在目前來說是石油開采技術的應用中一種比較先進的技術,這種技術的工作原理是通過將水的噴射形成較大的壓力,從而對巖石進行壓裂的技術。通過使用這項技術可以有效地提高石油開采效率。在使用這項技術的時候具有一定的獨特性,在使用的時候就有高速,準確等特點,在使用這項技術的時候不需要進行機械隔離。這項技術由三個部分組成:①水力噴砂;②水力壓裂;③環空擠壓。在實際的石油使用和開采過程中,會快速地消耗能量,這些能量會變成熱能從而完成工作,在實際的工作過程中不需要考慮溫度的因素,流體速度的變化會給壓力一個反向的變化,兩者有著較為明顯的關系。在工作的時候,需要給噴嘴以巨大的壓力,從而使噴嘴獲得較高的速度,這種壓力實際上是一個較低的界限,當流體在深入之后,噴嘴獲得的壓力就會變得越來越高,而速度卻會在較短時間內降下來。一般的造縫模式才是通過加壓到井筒,但是部分情況之下破裂的壓力會超過裂縫的壓力,這就需要提前做好對該壓力的控制,從而保證正常的施工,通過采用水力形式的酸化優點可以有效地控制井筒扭曲的頻率,有效地提高了石油開采的效率。

3.5機械封隔技術創新

在石油開采的時候,還會用到機械封隔技術,這種技術一般有三個部分和三個工藝組成,這種技術也經常應用在套管井之中。第一項技術機械橋塞,第二項技術雙封隔器分壓,第三個技術環空封隔器。在使用第一項技術的時候需要充分考慮施工中兩個不同的階段和不同的技術,首先是在油管壓裂的過程中封堵閉塞,第二個階段的工作和第一個階段的工作流程完全一致,通過反復的操作可以有效地提高石油的開采產量。第二個技術在使用的過程中,首先要將封隔器放置在標注的位置,然后通過壓裂的形式對其進行施加壓力。接觸到壓力的時候打開清洗通道,在壓力釋放結束之后將壓裂管拉起來,通過進行反復的施工完成分壓。第三個技術在使用的時候需要將所有改造的層段射開,通過相關的實驗結果可以發現,這項技術在使用中取得了較好的成果,需要在后期的應用中進一步改造技術。

4結束語

簡而言之,石油開采行業作為推動我國經濟持續發展的關鍵部分,通過酸化壓裂技術的應用,保證過程高效進行的基礎上,也能夠實現油田產量增加的效果。在一系列創新技術工藝應用現狀下,為我國石油開采行業盡快實現可持續發展目標打下堅實的基礎。通過對酸化壓裂技術應用原理進行研究,著重分析了前置液應用技術、機械封隔技術以及水力噴射酸化壓裂技術等創新方案,致力于解決過程開采難題的同時,也希望能夠支撐我國石油開采行業領域穩定建設發展。

參考文獻

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作者:李海濤 單位:西北大學

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