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时间:2020-09-26
《缝性油藏压裂压力递减分析技术及科学应用ppt课件.ppt》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、裂缝性油藏压裂压力递减分析技术及应用主要内容1、研究的目的意义2、模型的建立与求解3、裂缝性油藏压裂压降分析软件开发4、利用压裂测试分析结果指导主压裂施工5、结束语水力压裂压后的裂缝几何参数是进行压裂评价的重要依据。但是通过现有的技术是难以直接测试获得数千米深处的裂缝几何参数;同时,实际的压裂过程往往比预测的情况要复杂得多,即使用最先进的仪器和可靠的技术进行水力压裂作业设计,也很难检验压裂设计中计算的裂缝几何参数是否可靠。为了弥补这种不足,发展了很多压裂诊断技术,以提高对水力压裂裂缝性能的认识。1、研究的目的意义诊断方法主要局限性远离裂缝直接成像技术测斜仪裂缝成像不能
2、提供有效支撑裂缝的长度,并且分辨率随距压裂井距离的增大而减小微地震裂缝成像直接近井裂缝诊断技术放射性示踪仅能识别井眼中是否进行过压裂,不能提供距井眼约1米以外的裂缝信息温度测井生产测井井眼成像测井井下电视井径测井间接压裂诊断技术净压裂缝分析结果取决于模型假设和油藏描述裂缝诊断技术分类由于现场缺乏直接测量地层和水力压裂参数的必要手段,也缺乏准确可靠的测试方法和解释技术,这就导致了认识和了解地层、分析和评估压裂施工质量的难度很大。随着油气藏压裂技术的发展和应用,压裂分析评估技术受到广泛重视,相应的测试解释技术也亟待进一步发展和完善。特别是利用压裂停泵后的压力递减曲线来分析
3、估算裂缝几何尺寸,滤失系数、闭合时间、压裂液效率等,更是需要精度高的模型和简单实用的解释方法。压力递减分析的重要性—裂缝性油藏往往具有低孔低渗的特点。在压裂过程中由于天然裂缝的存在,增大了液体在地层中的滤失,较大的滤失量不仅增加了造缝难度,难以形成较宽的裂缝,另一方面会造成携砂液在裂缝中提前脱砂形成砂堵。因此,在压裂设计时重点考虑压裂液的滤失特性。—压裂液的滤失除受基质渗透率,液体粘度和油藏压缩性控制外,还受到天然裂缝的控制,大量的压裂液滤失在在天然裂缝中,造成压裂过早脱砂,导致施工失败。—目前的压力降落分析技术以及压裂软件很难模拟和预测裂缝性油藏的压裂施工压力和施工
4、规模,增加了压裂优化设计的复杂性。裂缝性油藏压力递减分析面临的问题研究的目的意义以往压降分析解释技术不适合于裂缝性油藏的压降解释裂缝性油藏压裂压降分析解释技术改进小型压裂分析指导主压裂设计获取裂缝参数评价施工效果指导压裂施工提高施工水平2、模型的建立与求解基本假设:(1)裂缝高度恒定;(2)压裂排量恒定;(3)压裂液为幂律流体,且压裂液粘度从井底到缝端呈线性变化或压裂液粘度恒定;(4)压裂后可以自然闭合,也可强制闭合;(5)裂缝模型为PKN型或KGD型;(6)考虑停泵后裂缝延伸及延伸裂缝的滤失量;(7)考虑压裂液的压缩性。G函数压力(Mpa)2418123603.57
5、dp/dG或Gdp/dG裂缝闭合点Gdp/dG压力dp/dG0常规滤失即滤失与压力无关,压裂液通过基质岩块的滤失。当叠加导数值位于通过原点的一条直线上时,通过不变导数值(拟合压力的大小)来识别该滤失特征,偏离直线段的点就是裂缝闭合点。与压力有关的滤失压力(Mpa)02.5243.51.7521185.0G函数dp/dG或Gdp/dG闭合点压力裂隙开启点dp/dGGdp/dG0叠加导数部分位于直线段上,闭合点之前的一段时间内滤失与压力无关,采用平均值法计算拟合压力。物质守恒方程:停泵时裂缝的体积为,停泵Δt时间的体积为。在Δt时间内裂缝体积的变化等于裂缝的总滤失量与压后
6、Δt时间内放喷量之和:(忽略了高阶小项)裂缝延伸规律:由物质守恒方程,得:裂缝平均缝宽:于是有:停泵后裂缝在无延伸情况下,在区间[tp,tp+Δt]内,任两个时间点的压力差表达式,既压降方程为:施工期间,总注入体积为滤失量、初滤失量与裂缝体积之和,即连续性方程为:上式简化可得:其中,在泵注结束时,总的滤失体积=注入总体积-裂缝体积,即:初滤失:微元法计算VLP,C(不含初滤失的滤失分量)tp通过叠代法求解,可以求出参数Pc、P*、L、Δt,Wa、Sp等。3、裂缝性油藏压裂压降分析软件开发压裂压力递减分析软件参数输入数据读入数据处理图像输出模型选择参数输出测试数据压裂压
7、力递减分析软件总体结构开始输入数据(…)压裂模拟修正参数压力变化曲线误差计算记录压裂参数结束误差标准不满足满足软件主程序流程软件功能各类方法所求裂缝参数比较参数PT软件试井分析本文软件压裂液滤失系数√×√初滤失系数××√拟合压力√×√闭合压力√×√闭合时间√×√动态缝长√×√动态缝宽√×√延伸时间√×√延伸长度√×√闭合缝长√√√闭合缝宽√√√压裂液效率√×√注:“√”表示能获得的参数,“×”表示不能获得的参数。4、利用压裂测试分析结果指导主压裂施工鄂深X井基本参数:储层温度:105~123℃,属中高温地层;孔隙度:3~9%;含油饱和度:40~50%
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