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以往在射孔后对孔道污染物的清洁方式多利用井筒与储层之间形成的负压,主要分为三种形式常规静态负压射孔技术、常规动态负压射孔技术和复合动态负压射孔技术

技术  常规静态负压射孔技术 常规动态负压射孔技术 复合动态负压射孔技术
原理 在射孔前使井筒内静液面下降,井筒形成负压,使储层压力大于井筒压力 在射孔后使井筒内静液面快速下降,形成稳定负压,来减小孔道及周围压实带的污染 为了改善射孔效果,此技术将复合射孔与动态负压的有机结合,想要在扩大孔径的同时清理污染物
特点 井筒内静液面下降后,地层内流体易进入井筒减弱负压,使清洁效果不明显 与常规静态负压射孔相比,动态负压射孔负压更为稳定,清洁效果更好 为了实现复合射孔与动态负压的有机结合,需要解决高能气体作用于地层所需正压与清洁射孔孔道所需负压的矛盾。因此,要控制动态负压产生时机。如果负压开始得“早”,影响复合射孔作用效果;如果负压开始得“晚”,负压响应不及时。难度大,不易控制


   后效射孔技术在清理污染方面独辟蹊径,在不采用负压射孔的情况下达到并超越负压射孔的效果

后效射孔瞬间高速采样阶段压力变化曲线


后效射孔作业过程分析

射孔前管柱静压4552psi31.4Mpa

34小时2415097毫秒射孔枪起爆,延迟6分钟,最大爆燃峰值10464psi72.1Mpa

34小时2415131毫秒后效体爆燃峰值8100psi55.84Mpa

34小时2415270毫秒射孔弹和后效体作用结束,井筒内最低压力值3300psi23Mpa),同时地层介质开始进入井筒。

后效射孔的负压效果

大庆油田某区块采用后效射孔,与普通射孔对比效果显著。原预测日产气20000m3/12mm油嘴,实际日产气80486m3/12mm油嘴,且表皮系数为 —5.7



后效射孔效果常规射孔+高能气体压裂+负压射孔效果


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