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頁(yè)巖氣儲(chǔ)層的儲(chǔ)層保護(hù)與開(kāi)發(fā)

1barnett頁(yè)巖氣藏的開(kāi)發(fā)20世紀(jì)30年代,美國(guó)密歇根州的antrim巖漿巖進(jìn)入中等開(kāi)發(fā)階段,于20世紀(jì)80年代挖掘出90000口井。美國(guó)開(kāi)發(fā)最積極的頁(yè)巖氣富集帶位于Texas的FortWorth盆地的Barnett頁(yè)巖氣藏,它的成功開(kāi)發(fā)得到了工業(yè)界的廣泛關(guān)注。1986年首次在Barnett頁(yè)巖氣藏采用大規(guī)模的水力壓裂,1992年在Barnett頁(yè)巖氣藏完成第一口水平井,通過(guò)不斷提高的水力壓裂技術(shù)和工藝,加速了Barnett頁(yè)巖氣藏的開(kāi)發(fā)。在此后的20年里,Barnett頁(yè)巖氣藏的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)模式在北美工業(yè)界得到了推廣,在過(guò)去的10年間,Barnett頁(yè)巖氣的采收率從2%增加到50%,在美國(guó)48個(gè)州(除阿拉斯加和夏威夷)廣泛分布高有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖,資源量在1483×1012~1859×1012m3,加之煤層氣和低滲透氣藏的開(kāi)發(fā),將對(duì)美國(guó)能源形勢(shì)起到重要的貢獻(xiàn)。圖1是預(yù)測(cè)的頁(yè)巖氣在美國(guó)非常規(guī)天然氣總產(chǎn)量的分布情況。2巖氣儲(chǔ)層和頁(yè)巖氣藏從化學(xué)組成上說(shuō),頁(yè)巖氣是典型的干氣,其主要成分是CH4(CH4含量大于等于90%),但是某些儲(chǔ)層也產(chǎn)出“濕氣”。Antrim和NewAlbany頁(yè)巖氣藏就產(chǎn)出氣和水。頁(yè)巖氣儲(chǔ)層是富含有機(jī)質(zhì)的巖層,其組成中占首要地位的是堅(jiān)硬的黏土顆粒。片狀沉降的黏土礦物顆粒以及層狀的沉積物使得巖石水平滲透率很小,垂向滲透率更小。目前發(fā)現(xiàn)的頁(yè)巖氣藏主要穿過(guò)了南部的48個(gè)州(除阿拉斯加和夏威夷外),最活躍的頁(yè)巖氣藏是Barnett、Haynesville、Marcellus、Antrim、EagleFord和NewAlbany等氣藏。表1總結(jié)了美國(guó)優(yōu)選頁(yè)巖氣藏的地質(zhì)參數(shù)。表2不僅提供了頁(yè)巖氣儲(chǔ)層的地質(zhì)參數(shù),而且給出了通過(guò)對(duì)比某些關(guān)鍵參數(shù)評(píng)估頁(yè)巖氣盆地的方法。這些參數(shù)也應(yīng)用在頁(yè)巖氣井的完井設(shè)計(jì)中。3地層帶和井底結(jié)構(gòu)在頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)中,水平井已成為主流。在相同的頁(yè)巖儲(chǔ)層中,水平井垂直于裂縫的方向,有效地增加與氣藏的接觸面積,一般水平段的長(zhǎng)度從705~1600m,比直井的產(chǎn)量和采收率高。水平井的完井方式為套管固井,使用分隔器以便于多級(jí)壓裂。在考察了水平井的長(zhǎng)度與Barnett頁(yè)巖氣藏單井最終采收率的關(guān)系時(shí)發(fā)現(xiàn),從2002—2007年,水平井的長(zhǎng)度從400m增加到900m,單井的最終采收率也從37×106m3增加到74×106m3,基本與水平井的長(zhǎng)度成正比,同時(shí)由于少鉆井而節(jié)省了鉆井的成本。一般而言,水平井的走向?qū)μ岣弋a(chǎn)能非常重要,一般應(yīng)橫切裂縫。但是Barnett頁(yè)巖氣藏的開(kāi)發(fā)表明,在氣藏較厚的區(qū)域內(nèi),即使有壓裂阻擋層,井眼的走向并不是提高產(chǎn)能的最決定性的因素。但是在斷層帶和氣藏的邊部,井的走向和壓裂縫的方向?qū)漠a(chǎn)能有很大的影響。主裂縫通常近似垂直于最小水平應(yīng)力的方向,在一個(gè)氣田中,主要的自然裂縫和人工裂縫的走向是一致的,當(dāng)然也不排除局部的應(yīng)力變化。水平井距主要取決于對(duì)裂縫方向和最優(yōu)化井筒方向的了解。加強(qiáng)巖石力學(xué)的了解,能減少或取消水平井集成射孔從而能夠壓裂出主裂縫和縱橫交錯(cuò)的裂縫分支。當(dāng)然,水平井的井距應(yīng)該使單井和鄰井之間裂縫的也能交聯(lián),使裂縫的實(shí)際連通達(dá)到最大化;還要考慮是否可采用鄰近的2口以上的井同時(shí)壓裂,使氣藏在更大的壓力下產(chǎn)生更復(fù)雜的裂縫系統(tǒng)。4井場(chǎng)壓裂技術(shù)水力壓裂已經(jīng)形成了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。水力壓裂目前的進(jìn)展包括泵入大量低黏度近純水的稀砂液段塞到頁(yè)巖層中,以誘發(fā)新裂縫以及擴(kuò)大頁(yè)巖層中的原始裂縫。壓裂作業(yè)過(guò)程分成幾級(jí),每級(jí)集中對(duì)一個(gè)連續(xù)的氣層段壓裂,使得壓裂設(shè)備的所有壓裂能力都被集中應(yīng)用到單個(gè)氣藏單元中,這也被稱(chēng)為體積壓裂。為了增加裂縫和氣層的接觸面積以提高氣井的初始產(chǎn)氣量和采收率,目前一般采用10~20級(jí)的壓裂以增加裂縫的連通。通過(guò)井場(chǎng)實(shí)時(shí)微地震來(lái)進(jìn)行監(jiān)控(圖2),可以確定井眼東西和南北方向的裂縫頂端的方位,并且隨著壓裂作業(yè)的進(jìn)行而跟蹤裂縫的形成過(guò)程。裂縫垂向的延伸具有特別重要的作用,作業(yè)者需要特別關(guān)注確保裂縫沒(méi)有延伸到頁(yè)巖層之外或者鄰近的水層中去,不然會(huì)使頁(yè)巖氣井的經(jīng)濟(jì)效益減少?!敖底杷眽毫岩涸诤芏嗟蜐B透儲(chǔ)層中效果好,從20世紀(jì)80年代以來(lái),“降阻水”壓裂已應(yīng)用于Barnett頁(yè)巖氣田的8000口井。多級(jí)水平井壓裂和采用低黏度壓裂液的2口以上鄰井的同期壓裂,有效地增加了裂縫的復(fù)雜性,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),裂縫系統(tǒng)和氣藏的接觸面積可以達(dá)到9.2×106m2。該項(xiàng)技術(shù)簡(jiǎn)單實(shí)用,但是對(duì)某些頁(yè)巖可能并不適用,則可以采用凝膠壓裂、氣體輔助壓裂或復(fù)合壓裂等其他壓裂技術(shù)。此外,“降阻水”壓裂液的黏度太低,所以砂和支撐劑的攜帶能力有限。目前,復(fù)合壓裂液的使用日漸廣泛,在這項(xiàng)技術(shù)中,降阻水用于打開(kāi)裂縫,黏度大的壓裂液則用于運(yùn)輸支撐劑到裂縫的遠(yuǎn)端。不同壓裂方式的確定根本依據(jù)還是取決頁(yè)巖的性質(zhì),希望達(dá)到的裂縫與頁(yè)巖的接觸面積,支撐劑要達(dá)到的位置和預(yù)期的產(chǎn)量要求等。5大量資料的收集和處理,是頁(yè)巖氣藏裂縫處理的前提和基礎(chǔ)在近20年間,水平井的應(yīng)用和低黏度水力壓裂技術(shù)已成為頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)方式。各石油公司和研究機(jī)構(gòu)對(duì)頁(yè)巖氣的研究方興未艾,發(fā)表了大量的研究論文,內(nèi)容涉及頁(yè)巖氣的鉆完井、壓裂作業(yè)、地質(zhì)和工程數(shù)據(jù)的結(jié)合、搞清頁(yè)巖氣藏裂縫的空間分布、有選擇地打開(kāi)裂縫而且使裂縫成為氣體流動(dòng)的穩(wěn)定通道。究其原因,頁(yè)巖的非均質(zhì)性、不同頁(yè)巖的內(nèi)應(yīng)力和地質(zhì)性質(zhì)的差別決定了鉆井和壓裂的不同。所以大量收集頁(yè)巖氣藏的參數(shù)對(duì)優(yōu)化氣井的產(chǎn)能和壓裂的設(shè)計(jì)有至關(guān)重要的作用,鉆井和壓裂的方式對(duì)不同的井

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