Наименование технологии
| Краткое описание операций
| Область применения
|
5. Многоэтапный ГРП
| Последовательное проведение ГРП в пределах подготовленных интервалов пласта. Подготовкой предусматривается временная изоляция всех интервалов пласта (установ ка пакера, отсыпка и т.д.), кроме обрабаты ваемого
| Продуктивные пласты большой мощности (более 20 м) с глинистыми прослоями толщиной более 4 м
|
6. Селективный ГРП
| Стандартный ГРП с инициацией начала разрыва (дополнительная перфорация, ОПЗ, временная изоляция не обрабатываемых интервалов) и развития трещины в пределах заданного интервала пласта
| Продуктивные пласты
с высокой расчлененностью
(глинистые прослои толщиной более 2 м)
и неоднородностью ФЕС
и нефтенасыщенности
|
7. Изоляционный (экрано-устанавливающий) ГРП
| Стандартный ГРП с дополнительной закачки оторочки изолирующего материала перед стадией заполнения трещины проппантом
| Продуктивные пласты
малой толщиной экранов (менее 3 м),
отделяющих от водоносных пластов
|
8. Кислотный ГРП
| Стандартный ГРП с дополнительной закачки оторочки концентрированной кислоты перед стадией заполнения трещины проппантом
| Карбонатный коллектор
|
9. ГРП с
технологической
остановкой
| Стандартный ГРП с кратковременной остановкой подачи жидкости разрыва (геля) на стадии развития трещины перед ее заполнением проппантом
| Продуктивные пласты толщиной до 20 м с проницаемостью более 40 мД и большой расчлененностью с экранами большой (более 10 м) толщины; фронт вытеснения не ближе половины расстояния между скважинами
|
10. TSO
(Tip Screen Out)
метод кольцевого
экранирования
| Стандартный ГРП с кратковременной остановкой подачи проппанта, вследствие чего в трещине создается «песчаная пробка». В дальнейшем режим подачи проппанта выбирается таким образом, чтобы обеспечить его намыв в трещину от «песчаной пробки» до интервала перфорации
| Продуктивные пласты большой проницаемости (более 100 мД) с толщиной более 15 м с проницаемостью более 40 мд и большой расчлененностью с экранами большой (более 10 м) толщины; фронт вытеснения ближе половины расстояния между скважинами
|
11. ГРП с обратным потоком
| Применяется для искусственного до уплотнения трещин ГРП
| Пласт толщиной более 10 м и экраном менее 3 м с высокой (более 40 мД) проницаемостью
|
12. ГРП по технологии InvertoFrac или DivertoFrac
| Технология ограничения высоты развития трещины путем создания пробки проппанта в нижней или верхней части трещины
| Пласт толщиной менее 10 м и экраном менее 3 м с низкой (менее 40 мД) проницаемостью
|
13. «Струйный» ГРП
| Разрыв пласта осуществляется из каверн в ПЗП, созданных гидроперфоратором, за счет преобразования кинетической энергии струи в энергию давления торможения. Операция производится без посадки пакера при давлении в колонне скважины ниже бокового горного давления. Это дает возможность выполнения многоэтапных ГРП без нарушения структуры ранее созданных трещин. Технология позволяет выполнять многоэтапные ГРП в горизонтальных скважинах с образованием трещин вдоль и поперек ствола
| Продуктивные пласты,
изолированные экранами от водоносных
или газонасыщенных толщ
|