【摘 要】
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低渗油气田由于“三低”的特性及复杂的地层条件,常规压裂改造措施已难以满足稳产增产的要求,迫切需要新的地层深部改造技术的探索与研究。为此,本论文开展了低渗油层水力缝
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低渗油气田由于“三低”的特性及复杂的地层条件,常规压裂改造措施已难以满足稳产增产的要求,迫切需要新的地层深部改造技术的探索与研究。为此,本论文开展了低渗油层水力缝层内爆炸压裂技术的研究。本论文在基于层内爆炸技术所要求满足的液体炸药性能条件前提下,研究了适用于小尺寸层内爆炸的液体药配方,进行了模拟储层裂缝环境下液体药起传爆实验,计算了液体药的爆炸性能参数;分析了端部脱砂压裂技术的施工过程及工艺特点,模拟计算了端部脱砂压裂的工艺参数;分析了不同引爆方式下层内爆炸压裂的造缝机理,计算了液体药层内爆炸压裂应力波压裂裂隙长度,建立了爆生气体压裂裂缝扩展数学模型,并对液体药层内爆炸岩石破碎颗粒粒径及裂缝扩展动态状态进行了模拟计算。通过一系列研究表明:所研制的液体炸药可以在2-5mm裂缝中稳定起爆、传爆,从而从实验角度上证明了液体药层内爆炸压裂技术的可行性;所研制液体药具有较高的爆容、爆热及爆温和较低的爆速,为液体药层内爆炸储层改造提供了良好的前提条件;端部脱砂压裂工艺可以在地层中产生一条满足液体药层内爆炸临界尺寸条件的宽短裂缝,为液体药在层内的成功爆炸压裂提供了裂缝条件;液体药层内爆炸压裂破碎的岩石颗粒粒径区间约为10-4~10-3m,可对裂缝提供自支撑作用;液体药层内爆炸爆生气体压裂缝长远大于应力波致裂缝长,裂缝扩展主要表现为爆生气体的造缝作用;其它条件相同情况下,液体药爆容越大,层内爆炸压裂造缝长度越大;层内爆炸可在水力裂缝壁面压出多条5~10m左右的裂缝,有效实现对储层深部的压裂改造。
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