
- 系統架構
- 產品參數
- 其它
沖擊波進入儲層后,巖層既是沖擊波的作用對象,也是傳播沖擊波的介質。在目標區域周圍不同位置,沖擊波的波形和幅值與巖石的相互作用模式不同,分別以破裂、撕裂、剪切和解吸的機理起到增產增注的作用。
沖擊波能量效果
穿越井筒作用于儲層的沖擊波幅值210MPa,沖量7200Pa·s,遠高于各種類型的油氣層的破裂壓力
多次沖擊波對儲層的疲勞
實驗效果:
以數值模擬結合物模實驗研究了沖擊波作用的有效范圍。以物模實驗的樣品參數和實測數據為依據,調整數值模型中的強度參數及隨機特征等指標,對數值模型進行了校正,并以校正后的模型對實際儲層進行數值模擬。在不同儲層參數和圍壓下,得到了不同的致裂半徑和致裂面積。
試驗后軸切面多向裂紋
典型案例:
1. 煤層氣直井應用案例
可控沖擊波增透煤層氣直井,可使單井日產氣量提高1000方以上。
2. 油水井應用案例
(1)典型油井1
生產7年多,含水率高,作業前日產0.7噸,作業后日產油量增加了1.5t左右,含水降低至40%以下。
(2)典型油井2
距下部水層較近,投產初期改造不成功,作業前日產1噸,作業后超過投產初期的產油量(1.95t),穩產期日產油量增加了2.16t,穩產期達400多天。
(3)典型注水井
該井存在問題:長期欠注嚴重,酸液擠不進油層,多次酸化無效。
作業后:注水壓力降低5.4MPa,且達到配注水量。
應用評價:
用于新井預處理應用評價
電氣工程、煤炭石油領域的6名院士和3名專家組成的鑒定委員會認為:該成果是非常規油氣開采領域中的變革性技術,國際首創,具有安全、環保、節能、低成本的優勢,整體技術達到國際領先水平。
鉆孔套管和篩管機管滲透檢測