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底水油藏水力压裂是一种有效的增产技术,在油气勘探开发中得到广泛应用。然而,在底水油藏水力压裂的过程中,压裂缝高度的控制是一个至关重要的技术难题。本文通过实验研究,就底水油藏水力压裂缝高控制技术进行了探讨。
一、底水油藏水力压裂缝高度的影响因素
底水油藏的水压力较大,会对水力压裂缝高度产生影响。此外,地质条件、井筒尺度、压裂液性质等因素也会对压裂缝高度产生重要影响。在实际操作中应对这些因素进行综合考虑,以达到预期的压裂效果。
二、实验设计
本实验在底水油藏的模拟实验装置中进行。首先,选定不同的地质条件、井筒尺度和压裂液性质,分别进行水力压裂实验。然后,采用微观分析等方法,对实验结果进行分析和比较。
三、实验结果分析
1. 地质条件对压裂缝高度的影响
在实验中分别选定不同的地质条件进行水力压裂实验,结果表明不同的地质条件对压裂缝高度具有显著的影响。在难以压裂的地质条件下,缝高度较低,压力下降较快;而在易于压裂的地质条件下,缝高度较高,压力下降较慢。
2. 井筒尺度对压裂缝高度的影响
实验中选取不同直径的井筒进行水力压裂实验,结果表明井筒直径的大小对压裂缝高度也具有显著的影响。直径较小的井筒压裂缝高度较低,而直径较大的井筒压裂缝高度较高。
3. 压裂液性质对压裂缝高度的影响
实验中采用不同的压裂液进行压裂实验,结果表明压裂液的性质对压裂缝高度有重要影响。低黏度的压裂液压缩性好,能够形成较高的压裂缝高度;而高黏度的压裂液压缩性较差,难以形成较高的压裂缝高度。
四、结论
底水油藏水力压裂缝高度的控制是一个复杂的技术问题,需要综合考虑地质条件、井筒尺度、压裂液性质等因素。实验结果表明,地质条件易于压裂、井筒直径较大、压裂液低黏度是形成较高压裂缝高度的关键。这些结论对底水油藏的水力压裂工程实践具有重要的指导作用。
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