CN103924955B - 一种页岩气井co2及滑溜水混合压裂工艺 - Google Patents
一种页岩气井co2及滑溜水混合压裂工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103924955B CN103924955B CN201410159751.8A CN201410159751A CN103924955B CN 103924955 B CN103924955 B CN 103924955B CN 201410159751 A CN201410159751 A CN 201410159751A CN 103924955 B CN103924955 B CN 103924955B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- pressure
- truck
- well
- fracturing
- slippery water
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Landscapes
- Processing Of Solid Wastes (AREA)
Abstract
本发明一种页岩井CO2及滑溜水混合压裂工艺涉及页岩气开采技术领域,具体涉及一种利用CO2及滑溜水混合压裂工艺。施工时需要配备压裂车、混砂车、CO2槽车和CO2增压泵车、仪表车、压裂管汇车、酸罐、支撑剂以及储液罐群,所述的压裂管汇车配有低压管汇和高压管汇,仪表车配有监控仪表,其特征在于:做井场规划、试压、酸液处理、CO2压裂施工、滑溜水压裂施工、压后关井和压后放喷返排七个步骤进行,本发明一种页岩井CO2及滑溜水混合压裂工艺,实现了成本低、相对施工难度变小,对页岩气储层伤害小且高效的一种页岩气开采方法。
Description
技术领域
本发明涉及页岩气开采技术领域,具体涉及一种利用CO2及滑溜水混合压裂工艺。
背景技术
页岩气是指主体上以吸附或游离状态存在于暗色泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气。页岩气与常规天然气藏不同,其既是天然气生成的源岩,也是聚集和保存天然气的储层和盖层,由于具有低孔、低渗等特性,通常所有的页岩气井都需进行压裂改造才能开采出来。
目前页岩气井采用的压裂方式主要是滑溜水大型压裂,滑溜水压裂液体系主要由清水、降阻剂、助排剂、粘土稳定剂、杀菌剂等化学添加剂组成,直井每段压裂用水量一般在1200-2000方之间,水平井由于分级较多,耗水量巨大,一般在15000方以上。滑溜水压裂工艺存在以下两方面的不利影响,首先,页岩储层高粘土含量特点注定了大液量对地层的潜在伤害,大量水进入储层后会造成粘土矿物膨胀、分散运移,导致渗透率降低、孔隙吼道堵塞,影响到最终的增产改造效果;其次,大液量也消耗着大量的水资源,还严重影响压裂液返排速度及返排效率,严重影响压裂改造效果。
中国发明(CN102852508A)提出了一种液态CO2压裂工艺,虽然解决了滑溜水压裂工艺对页岩气储层伤害大、返排速度及返排效率低的问题,但利用液态CO2压裂工艺时,需要配备较为精密的仪器,例如密闭混砂车,相应的成本增加,并且施工过程中难度较大,不适于大范围推广。
发明内容
本发明提供一种成本低、相对施工难度变小,对页岩气储层伤害小且高效的一种页岩气开采方法。
一种页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,配备压裂车、混砂车、CO2槽车和CO2增压泵车、仪表车、压裂管汇车、酸罐、支撑剂以及储液罐群,所述的压裂管汇车配有低压管汇和高压管汇,仪表车配有监控仪表,按如下步骤进行:
步骤1:做井场规划;
将CO2槽车与CO2增压泵车以及压裂车串联与井口导通,将储液罐群、低压管汇、混砂车、压裂车、高压管汇依次串联与井口导通;酸罐、压裂车与井口相连;井口设有放喷管线;仪表车与上述车辆导通监控工作状态;所有的车辆都通过压裂管汇车配备的低压管汇和高压管汇导通;
步骤2:试压;
连接好压裂管线,并对高压管线及井口试压15分钟,不刺不漏即试压合格;
步骤3:酸液处理;
用一台压裂车挤注10 m3酸液,浸泡射孔段,关井30分钟;
步骤4:CO2压裂施工;
关井结束后,待压裂管线冷却到零下15度,重新起泵,以1.0-10.0 m3/min的排量泵注入大于60 m3的液态CO2,初步破裂岩石、延伸裂缝;
步骤5:滑溜水压裂施工;
CO2泵注结束后,以8.0-12.0 m3/min的排量泵注滑溜水,注入前置液比例为30%-45%,以70-100目的支撑剂打段塞,携砂液阶段采用脉冲式组合加砂方式加砂,砂比先低后高,加砂结束后用滑溜水将携砂液全部顶入地层;
步骤6:压后关井;
压裂施工结束后,关井3小时;
步骤7:压后放喷返排:压力降至10MPa以下采用5mm油嘴控制放喷,压力降至5MPa以下采用8mm油嘴控制放喷,然后敞放。
优选地,压裂方式如下:
(1)压裂井口选用KQ65-70,水平井则采用1050型页岩气压裂专用井口;
(2)当井深小于2000m时,采用J55钢级套管;
(3)当井深超过2000m时,采用N80或者P110钢级套管;
(4)压裂方式为5.5英寸光套管注入。
优选地,压裂施工参数如下:
(1)施工排量:CO2压裂阶段施工排量为1.0-10.0m3/min;滑溜水压裂阶段施工排量为8.0-12.0 m3/min;
(2)液量控制:每级液态CO2量在大于60m3,直井滑溜水液量在1000-2000 m3,水平井液量大于15000 m3;
(3)支撑剂类型:石英砂或陶粒,粒径20/40目、40/70目或70/100目,水平井完全选用陶粒,采用多粒径组合加砂方式;
(4)加砂浓度:80-350kg/m3。
或者优选地,压裂液体系参数如下:
(1)酸液:5.0% HCl+8%高效降破压剂+0.3%缓蚀剂+0.2%铁离子稳定剂;
(2)压裂液:液态CO2以及滑溜水压裂液:针对中生界地层,滑溜水成分为:清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+ 0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂+0.2%破乳剂;针对上古生界地层,滑溜水成分为:清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂。
或者优选地,所述压裂车、CO2增压泵车、混砂车、仪表车以及压裂管汇车的具体要求如下:
(1)压裂车:单台压裂车输出功率2000HP以上主压车10台;
(2)CO2增压泵车:要求单台泵车排量不低于2.0m3/min;
(3)混砂车:要求输出排量不小于10m3/min;
(4)仪表车:监测CO2增能压裂和滑溜水大型压裂用仪表车各一台;
(5)压裂管汇车:要求配备满足液态CO2增能压裂的低温低压管汇、低温高压管汇;要求配备满足滑溜水大型压裂的常规低压、高压管线、低压、高压管汇;
(6)酸罐、CO2槽车、砂罐、液罐。
本发明的技术效果在于:(1)该工艺采用CO2前置增能,不会影响后续压裂液体性质及压裂加砂规模;(2)与之前单独使用CO2压裂工艺相比,解决了对施工现场环境以及设备要求过高的问题;(3)CO2混合压裂工艺可以保证较大改造体积前提下,能够很大程度提高压裂液返排速度及返排率,能最大限度地降低储层伤害,发挥压裂改造效果;(4)CO2混合压裂施工难度相应降低,适于大规模使用并推广。
附图说明
图1为本发明一种页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺施工井场布置示意图。
具体实施方式
实施例1
页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,施工时需要配备压裂车、混砂车、CO2槽车和CO2增压泵车、仪表车、压裂管汇车、酸罐以及储液罐群,所述的压裂管汇车配有低压管汇和高压管汇,仪表车配有监控仪表,其特征在于:按如下步骤进行:
步骤1:做好井场规划;将CO2槽车与CO2增压泵车以及压裂车串联与井口导通,将储液罐群、低压管汇、混砂车、压裂车、高压管汇依次串联与井口导通;酸罐、压裂车与井口相连;井口设有放喷管线;仪表车与上述车辆导通监控工作状态;所有的车辆都通过压裂管汇车配备的低压管汇和高压管汇导通;
步骤2:试压;连接好压裂管线,并对高压管线及井口试压15分钟,不刺不漏即试压合格;
步骤3:酸液处理;用一台压裂车挤注10 m3酸液,浸泡射孔段,关井30分钟;
步骤4:CO2压裂施工;关井结束后,待压裂管线冷却到零下15度,重新起泵,以1.0-10.0 m3/min的排量泵注入大于60 m3的液态CO2,初步破裂岩石、延伸裂缝;
步骤5:滑溜水压裂施工;CO2泵注结束后,以8.0-12.0 m3/min的排量泵注滑溜水,注入前置液比例为30%-45%,以70-100目的支撑剂打段塞,携砂液阶段采用脉冲式组合加砂方式加砂,砂比先低后高,加砂结束后用滑溜水将携砂液全部顶入地层;
步骤6:压后关井;压裂施工结束后,关井3小时;
步骤7:压后放喷返排;压力降至10MPa以下采用5mm油嘴控制放喷,压力降至5MPa以下采用8mm油嘴控制放喷,然后敞放。
其中,(1)压裂井口选用KQ65-70,水平井则采用1050型页岩气压裂专用井口;
(2)当井深小于2000m时,采用J55钢级套管;
(3)当井深超过2000m时,采用N80或者P110钢级套管;
(4)压裂方式为5.5英寸光套管注入。
压裂施工参数如下:
(1)施工排量:CO2压裂阶段施工排量为1.0-10.0m3/min;滑溜水压裂阶段施工排量为8.0-12.0 m3/min;
(2)液量控制:每级液态CO2量大于60m3,直井滑溜水液量在1000-2000 m3,水平井液量大于15000 m3;
(3)支撑剂类型:石英砂或陶粒,粒径20/40目、40/70目或70/100目,水平井完全选用陶粒,采用多粒径组合加砂方式;
(4)加砂浓度:80-350kg/m3。
压裂液体系参数如下:
(1)酸液:5.0%HCl+8%高效降破压剂+0.3%缓蚀剂+0.2%铁离子稳定剂;
(2)压裂液:液态CO2以及滑溜水压裂液:针对中生界地层,滑溜水成分为:清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+ 0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂+0.2%破乳剂;针对上古生界地层,滑溜水成分为:清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂。
压裂设备具体要求如下:
(1)压裂车:单台压裂车输出功率2000HP以上主压车10台;
(2)CO2增压泵车:要求单台泵车排量不低于2.0m3/min;
(3)混砂车:要求输出排量不小于10 m3/min;
(4)仪表车:监测CO2增能压裂和滑溜水大型压裂用仪表车各一台;
(5)压裂管汇车:要求配备满足液态CO2增能压裂的低温低压管汇、低温高压管汇;要求配备满足滑溜水大型压裂的常规低压、高压管线、低压、高压管汇;
(6)酸罐、CO2槽车、砂罐、液罐。
实施例2
XX页岩气井,目的层段2440.00-2490.00m,为山西组山1段黑色页岩,录井气测显示明显,综合解释为页岩气层,射孔后无产能。该井采用CO2及滑溜水混合压裂工艺压裂。
步骤1:如图1连接压裂设备及管线并进行酸液以及压裂液的配备。
采用光套管注入的压裂方式,采用P110钢级套管,套管外径为5.5英寸;压裂前配制酸液10.0 m3,配方为5.0%HCl+8%高效降破压剂+0.3%缓蚀剂+0.2%铁离子稳定剂,配置滑溜水压裂液2000 m3,配方为清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂。准备SS2000型压裂泵车12台(2台用于CO2增能压裂)、混砂车1台、仪表车2台、CO2增压泵车(最小排量2 m3/min,最大排量4 m3/min)1台、1台高压管汇车、1台低压管汇车、低压管汇2套,6辆CO2槽车(容积15 m3),砂罐车4台(总容积60-100 m3),。
步骤2:试压:压裂施工开始,对高压管线及井口试压15分钟,不刺不漏即试压合格;
步骤3:酸液处理:用1台SS2000型压裂泵车以1.0-2.0 m3/min排量挤注酸液10 m3,关井30分钟。
步骤4: CO2压裂施工:平均排量1.5 m3/min,施工压力16.7-20.8MPa,共注液态CO2量169.4 m3。
步骤5:滑溜水压裂施工:施工排量10 m3/min,加砂量71 m3,滑溜水总量1101.4m3,施工压力23.0-28.0MPa。
步骤6:压后关井:由于目的层段较深,温度高,液态CO2气化较快,关井3小时。
步骤7:压后放喷返排:压力降至10Mpa以下采用5mm油嘴控制放喷,压力降至5Mpa以下采用8mm油嘴控制放喷,然后敞放。放喷24小时即可点火,火焰高2-3米。
该井返排速度快,返排率高,自喷返排率达到52%,最终返排率达到87.5%以上,试气周期从平均的45天降至25天。
Claims (5)
1.一种页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,配备压裂车、混砂车、CO2槽车和CO2增压泵车、仪表车、压裂管汇车、酸罐、支撑剂以及储液罐群,所述的压裂管汇车配有低压管汇和高压管汇,仪表车配有监控仪表,其特征在于,按如下步骤进行:
步骤1:做井场规划;
将CO2槽车与CO2增压泵车以及压裂车串联与井口导通,将储液罐群、低压管汇、混砂车、压裂车、高压管汇依次串联与井口导通;酸罐、压裂车与井口相连;井口设有放喷管线;仪表车与上述车辆导通监控工作状态;所有的车辆都通过压裂管汇车配备的低压管汇和高压管汇导通;
步骤2:试压;
连接好压裂管线,并对高压管线及井口试压15分钟,不刺不漏即试压合格;
步骤3:酸液处理;
用一台压裂车挤注10 m3酸液,浸泡射孔段,关井30分钟;
步骤4:CO2压裂施工;
关井结束后,待压裂管线冷却到零下15度,重新起泵,以1.0-10.0 m3/min的排量泵注入大于60m3的液态CO2,初步破裂岩石、延伸裂缝;
步骤5:滑溜水压裂施工;
CO2泵注结束后,以8.0-12.0 m3/min的排量泵注滑溜水,注入前置液比例为30%-45%,以70-100目的支撑剂打段塞,携砂液阶段采用脉冲式组合加砂方式加砂,砂比先低后高,加砂结束后用滑溜水将携砂液全部顶入地层;
步骤6:压后关井;
压裂施工结束后,关井3小时;
步骤7:压后放喷返排:压力降至10MPa以下采用5mm油嘴控制放喷,压力降至5MPa以下采用8mm油嘴控制放喷,然后敞放;
步骤5中,针对中生界地层,滑溜水成分为:清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+ 0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂+0.2%破乳剂;针对上古生界地层,滑溜水成分为:清水+0.05%降阻剂+1.5%粘土稳定剂+0.4%助排剂+0.3%气井起泡剂+0.05%杀菌剂。
2.如权利要求1所述页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,其特征在于:
(1)压裂井口选用KQ65-70,水平井采用1050型页岩气压裂专用井口;
(2)当井深小于2000m时,采用J55钢级套管;
(3)当井深超过2000m时,采用N80或者P110钢级套管;
(4)压裂方式为5.5英寸光套管注入。
3.如权利要求1所述页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,其特征在于:压裂施工参数如下:
(1)施工排量:CO2压裂阶段施工排量为1.0-10.0m3/min;滑溜水压裂阶段施工排量为8.0-12.0 m3/min;
(2)液量控制:每级液态CO2量大于60m3,直井滑溜水液量在1000-2000 m3,水平井液量大于15000 m3;
(3)支撑剂类型:石英砂或陶粒,粒径20/40目、40/70目或70/100目,水平井完全选用陶粒,采用多粒径组合加砂方式;
(4)加砂浓度:80-350kg/m3。
4.如权利要求1所述页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,其特征在于:所述的酸液为5.0% HCl +8%高效降破压剂+0.3%缓蚀剂+0.2%铁离子稳定剂。
5.如权利要求1所述页岩气井CO2及滑溜水混合压裂工艺,其特征在于:所述压裂车、CO2增压泵车、混砂车、仪表车以及压裂管汇车的具体要求如下:
(1)压裂车:单台压裂车输出功率2000HP以上的主压车10台;
(2)CO2增压泵车:要求单台泵车排量不低于2.0m3/min;
(3)混砂车:要求输出排量不小于10 m3/min;
(4)仪表车:监测CO2增能压裂和滑溜水大型压裂用仪表车各一台;
(5)压裂管汇车:要求配备满足液态CO2增能压裂的低温低压管汇、低温高压管汇; 要求配备满足滑溜水大型压裂的常规低压、高压管线、低压、高压管汇;
(6)酸罐、CO2槽车、砂罐、液罐。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410159751.8A CN103924955B (zh) | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 一种页岩气井co2及滑溜水混合压裂工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410159751.8A CN103924955B (zh) | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 一种页岩气井co2及滑溜水混合压裂工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103924955A CN103924955A (zh) | 2014-07-16 |
CN103924955B true CN103924955B (zh) | 2017-10-13 |
Family
ID=51143321
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201410159751.8A Active CN103924955B (zh) | 2014-04-21 | 2014-04-21 | 一种页岩气井co2及滑溜水混合压裂工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103924955B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112746833A (zh) * | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 北京百利时能源技术股份有限公司 | 低渗透油藏化学剂与二氧化碳复合混相压裂方法 |
Families Citing this family (33)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104612649A (zh) * | 2014-11-18 | 2015-05-13 | 河南方舟新能源股份有限公司 | 低压低渗透储层煤层气井化学增透压裂增透增产方法及其设备 |
CN104389575A (zh) * | 2014-11-18 | 2015-03-04 | 河南方舟新能源股份有限公司 | 低压低渗透储层煤层气井压裂纯氮气解堵方法 |
CN104533374A (zh) * | 2014-11-18 | 2015-04-22 | 河南理工大学 | 煤层气井活性水-氮气伴注复合压裂快速返排增产方法 |
CN104459046B (zh) * | 2014-12-02 | 2016-06-01 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司 | 一种压裂液性能在线检测系统 |
CN104533375A (zh) * | 2014-12-26 | 2015-04-22 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种天然裂缝储层的压裂改造方法 |
CN106289988B (zh) * | 2015-05-29 | 2019-09-24 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 超临界二氧化碳岩石压裂试验系统 |
CN104989393A (zh) * | 2015-07-14 | 2015-10-21 | 北京博达瑞恒科技有限公司 | 一种微压裂测试方法 |
CN105064975B (zh) * | 2015-08-17 | 2017-09-05 | 牛辉英 | 非常规油气层渗透性水泥石压裂开采方法 |
CN105781516A (zh) * | 2016-03-30 | 2016-07-20 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种超低密支撑剂压裂方法及其所适用的压裂系统 |
CN105888641A (zh) * | 2016-04-08 | 2016-08-24 | 北京纽荷瑞晨能源技术有限公司 | 一种二氧化碳-减阻水复合压裂方法 |
CN108150140B (zh) * | 2016-05-06 | 2021-03-16 | 延安大学 | 一种基于压力振荡的页岩气水平井作业装置 |
CN106593395A (zh) * | 2017-01-01 | 2017-04-26 | 陕西海山能源发展有限公司 | 一种油井选择性酸化工艺系统 |
CN106833594B (zh) * | 2017-02-28 | 2020-01-31 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 一种降滤失剂及其在无增粘纯液态co2加砂压裂中的应用 |
CN106677757A (zh) * | 2017-03-13 | 2017-05-17 | 中石化石油工程机械有限公司第四机械厂 | 一种压裂作业系统 |
CN108952668B (zh) * | 2017-05-17 | 2020-11-20 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种常压页岩气藏储层的压裂方法 |
CN106968660A (zh) * | 2017-06-06 | 2017-07-21 | 华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司 | 一种新型压裂高压管线连接组合及相应高压输送系统 |
CN109386269A (zh) * | 2017-08-11 | 2019-02-26 | 中石化石油工程技术服务有限公司 | 一种液态co2压裂低压管汇装置及压裂方法 |
CN107420077A (zh) * | 2017-09-06 | 2017-12-01 | 中国矿业大学(北京) | 一种基于高能co2流体压裂的页岩油开采方法和装置 |
CN109751029B (zh) * | 2017-11-01 | 2021-10-19 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种深层页岩气压裂的方法 |
CN108049858A (zh) * | 2017-12-12 | 2018-05-18 | 北京百利时能源技术股份有限公司 | 致密油井二氧化碳前置蓄能复合加砂压裂方法 |
CN110359899B (zh) * | 2018-04-11 | 2024-01-30 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种页岩气水平井重复压裂提高有效改造体积的方法 |
CN108729897B (zh) * | 2018-05-22 | 2019-10-18 | 中国石油大学(北京) | 一种二氧化碳–滑溜水间歇式混合压裂设计方法 |
CN110608024B (zh) * | 2018-06-14 | 2021-09-14 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种深层页岩气提高微支撑系统充填效率的体积压裂方法 |
CN110607171B (zh) * | 2018-06-15 | 2021-10-22 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种陆相页岩压裂用酸性泡沫滑溜水及其制备方法 |
CN110630239A (zh) * | 2018-06-21 | 2019-12-31 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种深层碳酸盐岩地层多注酸系统的酸压方法 |
CN109359376B (zh) * | 2018-10-10 | 2020-12-22 | 北京科技大学 | 水力压裂裂缝在页岩储层天然裂缝界面扩展判识方法 |
CN110578869B (zh) * | 2019-08-26 | 2021-05-14 | 中国石油天然气集团有限公司 | 前置co2压裂现场地面管线防冻施工工艺及施工装置 |
CN110513094B (zh) * | 2019-09-06 | 2021-12-14 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 一种变浓度二氧化碳酸压方法 |
CN110439528B (zh) * | 2019-09-06 | 2021-12-14 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 一种用于低渗非均质碳酸盐岩气藏的二氧化碳酸压方法 |
CN110735622A (zh) * | 2019-11-27 | 2020-01-31 | 太原理工大学 | 一种超临界co2和水复合压裂开采煤层气的方法和装置 |
CN113356820A (zh) * | 2020-03-06 | 2021-09-07 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种压裂方法 |
CN111396017B (zh) * | 2020-03-11 | 2021-11-23 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 一种低孔隙度、低渗透率、高泥质含量的致密油储层压裂方法 |
CN113738326B (zh) * | 2020-05-28 | 2024-03-01 | 中国石油天然气股份有限公司 | 二氧化碳无水加砂压裂系统及方法 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102852508A (zh) * | 2012-08-23 | 2013-01-02 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 页岩气井液态co2压裂工艺 |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA2732287C (en) * | 2011-02-18 | 2017-12-12 | Snf Holding Company | A process for achieving improved friction reduction in hydraulic fracturing and coiled tubing applications in high salinity conditions |
CN102516975B (zh) * | 2011-12-06 | 2013-11-06 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种页岩气藏速溶可回收滑溜水 |
-
2014
- 2014-04-21 CN CN201410159751.8A patent/CN103924955B/zh active Active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102852508A (zh) * | 2012-08-23 | 2013-01-02 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 页岩气井液态co2压裂工艺 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
陆相页岩气层的CO2压裂技术应用探讨;王香增等;《天然气工业》;20140131;第34卷(第1期);第64-67页 * |
页岩气储层压裂改造关键技术及发展趋势;陕亮等;《地质科技情报》;20130430;第32卷(第2期);第156-162页 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN112746833A (zh) * | 2021-01-12 | 2021-05-04 | 北京百利时能源技术股份有限公司 | 低渗透油藏化学剂与二氧化碳复合混相压裂方法 |
CN112746833B (zh) * | 2021-01-12 | 2022-05-27 | 北京百利时能源技术股份有限公司 | 低渗透油藏化学剂与二氧化碳复合混相压裂方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103924955A (zh) | 2014-07-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103924955B (zh) | 一种页岩气井co2及滑溜水混合压裂工艺 | |
CN102852508B (zh) | 页岩气井液态co2压裂工艺 | |
CN105275442B (zh) | 一种老井重复改造体积压裂工艺 | |
CN108009670B (zh) | 一种提高超临界二氧化碳干法压裂效果的优化设计方法 | |
CN101575983B (zh) | 煤矿井下定向压裂增透消突方法及压裂增透消突装置 | |
US20060243437A1 (en) | Method for fracture stimulating well bores | |
CN108049858A (zh) | 致密油井二氧化碳前置蓄能复合加砂压裂方法 | |
CN113309519B (zh) | 一种液氮预裂后接氮气压裂的页岩无水压裂方法 | |
CN109538177A (zh) | 一种超临界co2压裂的新工艺 | |
CN204419145U (zh) | 煤层液态二氧化碳压裂装置 | |
CN106351814A (zh) | 井下增压器、井下增压压裂工具及井下增压压裂方法 | |
CN106321046A (zh) | 一种低透气性煤层井下水砂压裂瓦斯抽采方法 | |
CN113738326B (zh) | 二氧化碳无水加砂压裂系统及方法 | |
CN104564000B (zh) | 煤层气井活性水-氮气泡沫复合压裂增产方法 | |
CN115539007A (zh) | 矿井下压裂及注支撑剂一体化装置及施工方法 | |
CN104612649A (zh) | 低压低渗透储层煤层气井化学增透压裂增透增产方法及其设备 | |
CN112796727A (zh) | 一种针对陆相页岩储层的复合体积压裂系统及方法 | |
CN107178388A (zh) | 煤层巷道脉冲抽压煤体瓦斯装置 | |
CN214787328U (zh) | 一种针对陆相页岩储层的复合体积压裂系统 | |
CN115142830A (zh) | 压裂改造稠油油藏增产增效方法 | |
CN204591240U (zh) | 天然气井压裂或酸化泡沫返排管柱 | |
CN113464114A (zh) | 一种煤矿坑道压裂装置、方法及瓦斯排采设备 | |
CN104165033B (zh) | 氮气泡沫钻井的钻井液循环系统 | |
CN208416507U (zh) | 一种酸化增产中地面配液设备 | |
CN113266330A (zh) | 一种全储层周向压裂改造工艺方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |