水力压裂技术学习教案.pptx
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1、会计学1水力水力(shul)压裂技术压裂技术第一页,共64页。(二)地质构造对应力(二)地质构造对应力(yngl)的影响的影响 在逆断层或褶皱地带在逆断层或褶皱地带(ddi)(ddi)水平应力要水平应力要比垂向应力大得多,甚比垂向应力大得多,甚至可大到至可大到3 3倍,在正断倍,在正断层地带层地带(ddi)(ddi),水,水平应力可能只有垂向应平应力可能只有垂向应力的三分之一。力的三分之一。如果岩石单元体是均质的各如果岩石单元体是均质的各向同性材料向同性材料(cilio),岩,岩石破裂时裂缝的方向总是垂石破裂时裂缝的方向总是垂直于最小主应力轴。当已知直于最小主应力轴。当已知地层中各应力的大小时
2、,裂地层中各应力的大小时,裂缝的形态或方向即可被确定。缝的形态或方向即可被确定。构造对应力的影响构造对应力的影响 a逆断层区域逆断层区域H=3z b正断层区域正断层区域z=3H人工裂缝方向示意图人工裂缝方向示意图 第2页/共64页第二页,共64页。(三)井壁上的应力(三)井壁上的应力(三)井壁上的应力(三)井壁上的应力(yngl)(yngl)1 1井筒井筒井筒井筒(j(j n n t t n n)对地应力及其对地应力及其对地应力及其对地应力及其分布的影响分布的影响分布的影响分布的影响在双向应力状态下,弹性力学在双向应力状态下,弹性力学(l xu)给出了平板为固体、给出了平板为固体、各向同性、弹
3、性材料的周向应力计算式:各向同性、弹性材料的周向应力计算式:钻井后,井壁及其周围地应力分钻井后,井壁及其周围地应力分布受到井筒的影响,很复杂。简布受到井筒的影响,很复杂。简化起见,将地层中三维应力用二化起见,将地层中三维应力用二维方法来处理。用无限大平板中维方法来处理。用无限大平板中钻有一个圆孔的受力情况来分析。钻有一个圆孔的受力情况来分析。如图如图52所示。在所示。在无限大平无限大平板上钻了圆孔之后,使板内板上钻了圆孔之后,使板内原来平衡的应力重新分布,原来平衡的应力重新分布,造成圆孔附近的应力集中。造成圆孔附近的应力集中。式中式中 圆孔周向应力,圆孔周向应力,Pa;a圆孔半径,圆孔半径,m
4、;r距圆孔中心的距离,距圆孔中心的距离,m;任意径向与任意径向与x轴的夹角;轴的夹角;分别为分别为x,y方向上分布的方向上分布的应力。应力。第3页/共64页第三页,共64页。定性分析定性分析(dngxngfnx)井壁井壁上应力大小:上应力大小:(1 1)当)当 r=a r=a,xyxy,=0=0、180180时,时,()min=()0 ()min=()0,180=3y180=3yxx(2 2)当)当 r=a r=a,xyxy,=90=90、270270时,时,()max=()90 ()max=()90,270=3x270=3xyy 说明最小周向应力发生在说明最小周向应力发生在xx的方向上,而最
5、大周向应力却在的方向上,而最大周向应力却在yy的方向上。的方向上。(3 3)随着)随着(su zhe)r(su zhe)r的增加,周向应力迅速降低,如图的增加,周向应力迅速降低,如图42(b)42(b)所示。大约在几个圆孔直径之外,即降为原地应力值。所示。大约在几个圆孔直径之外,即降为原地应力值。结论:这种应力分布表明,由于圆孔的存在,产生了圆孔周结论:这种应力分布表明,由于圆孔的存在,产生了圆孔周围的应力集中,孔壁上的应力比远处的大得多,这就是地层破围的应力集中,孔壁上的应力比远处的大得多,这就是地层破裂压力大于裂缝延伸压力的重要原因。裂压力大于裂缝延伸压力的重要原因。第4页/共64页第四页
6、,共64页。2 2 2 2井眼内压所引起井眼内压所引起井眼内压所引起井眼内压所引起(ynq)(ynq)(ynq)(ynq)的井壁应力的井壁应力的井壁应力的井壁应力 式中式中 Pe Pe 厚壁筒外边界压力,厚壁筒外边界压力,PaPa;(井眼内压在外边界产生;(井眼内压在外边界产生(ch(ch nshng)nshng)的压力)的压力)re re 厚壁筒外边界半径,厚壁筒外边界半径,mm;ra ra 厚壁筒内半径,厚壁筒内半径,mm;Pi Pi 内压,内压,PaPa r r 距井轴半径,距井轴半径,cmcm。压裂过程中,向井筒内注入高压液体,使井内压力很快上升。井筒内压裂过程中,向井筒内注入高压液体
7、,使井内压力很快上升。井筒内压必然产生井壁上的周向应力。可以把井筒周围的岩石看作是一个具有无限压必然产生井壁上的周向应力。可以把井筒周围的岩石看作是一个具有无限壁厚的厚壁圆筒,根据弹性力学壁厚的厚壁圆筒,根据弹性力学(l xu)中的拉梅公式中的拉梅公式(拉应力取负号拉应力取负号)当当re=、Pe=0、r=ra 时,井壁上的周向应力为:时,井壁上的周向应力为:=Pi 即:由于井筒内压而导致的井壁周向应力与内压大小相等,即:由于井筒内压而导致的井壁周向应力与内压大小相等,但符号相反。(但符号相反。(利用无穷大定理推导利用无穷大定理推导)第5页/共64页第五页,共64页。3、压裂液径向渗入地层(dc
8、ng)所产生的井壁应力:由于注入由于注入(zh r)井中的高压液体在地层破裂前,渗入井筒周围地层中,形成了另井中的高压液体在地层破裂前,渗入井筒周围地层中,形成了另外一个应力区,它的作用是增大了井壁周围岩石中的应力。增加的周向应力值为:外一个应力区,它的作用是增大了井壁周围岩石中的应力。增加的周向应力值为:式中式中 Cr岩石骨架压缩系数;岩石骨架压缩系数;Cb岩石体积压缩系数。岩石体积压缩系数。泊松比;泊松比;Ps地层地层(dcng)压力。压力。毕奥特毕奥特(Biot)常数,无因次。常数,无因次。4 4、井壁上的总周向应力、井壁上的总周向应力:显然在地层破裂前,井壁上的总周向应力应为显然在地层
9、破裂前,井壁上的总周向应力应为地应力地应力、井筒内压井筒内压及及液体渗滤液体渗滤所引起的所引起的周向应力之和,即:周向应力之和,即:58第6页/共64页第六页,共64页。二造缝的条件二造缝的条件(tiojin)(破裂压力破裂压力p破破)破裂压力:是指油层破裂压力:是指油层(yucng)被压开的瞬间,被压层位所受的压力。被压开的瞬间,被压层位所受的压力。(一)形成(一)形成(xngchng)垂直裂垂直裂缝的条件:缝的条件:1 1当存在液体渗滤时当存在液体渗滤时 如果岩石的破裂是纯张力破裂,当井壁上存在的周向应力达到井壁岩石的水如果岩石的破裂是纯张力破裂,当井壁上存在的周向应力达到井壁岩石的水平方
10、向的平方向的抗拉强度抗拉强度th时,岩石将在垂直于水平应力的方向上产生脆性破裂,即在时,岩石将在垂直于水平应力的方向上产生脆性破裂,即在与周向应力相垂直的方向上产生垂直裂缝。与周向应力相垂直的方向上产生垂直裂缝。此时有:此时有:=-th,代入(,代入(58)式,并换为有效应力)式,并换为有效应力(,),则可得到垂直裂缝时的破裂压力,当产生则可得到垂直裂缝时的破裂压力,当产生垂直裂缝时,井筒内注入流体的压力垂直裂缝时,井筒内注入流体的压力Pi即为地层的破裂压力即为地层的破裂压力Pf,所以形成垂直,所以形成垂直裂缝的条件:裂缝的条件:第7页/共64页第七页,共64页。2无液体无液体(yt)渗滤时渗
11、滤时 地层渗滤应力等于零,井壁上岩石的空隙压力仍然地层渗滤应力等于零,井壁上岩石的空隙压力仍然(rngrn)为为Ps,故,故,,将其他应力一同代入(,将其他应力一同代入(58)式,则:)式,则:由于最小总周向应力发生在由于最小总周向应力发生在=0,180的对称点上,垂直裂缝也产生的对称点上,垂直裂缝也产生(chnshng)在与井筒相对应的两个点上。这就是为什么假定垂直裂缝以井轴为在与井筒相对应的两个点上。这就是为什么假定垂直裂缝以井轴为对称的两条缝的原因。实际上由于地层的非均质性和局部应力场的影响,产生对称的两条缝的原因。实际上由于地层的非均质性和局部应力场的影响,产生(chnshng)的裂缝
12、往往是不对称的。的裂缝往往是不对称的。(二)形成水平裂缝的条件(二)形成水平裂缝的条件当产生水平裂缝时,井筒内注人流体的压力等于地层的破裂压力,经过实验修正后得到当产生水平裂缝时,井筒内注人流体的压力等于地层的破裂压力,经过实验修正后得到形成水平裂缝的条件:形成水平裂缝的条件:第8页/共64页第八页,共64页。即:破裂压力即:破裂压力(yl)梯度梯度是指地层破裂压力是指地层破裂压力(yl)与地层深度的比值。与地层深度的比值。(三)破裂(三)破裂(pli)压力梯压力梯度度为了便于比较为了便于比较(bjio)与预测各油田(油井)的破裂压力,常使用破与预测各油田(油井)的破裂压力,常使用破裂梯度,用
13、裂梯度,用表示,其物理意义:表示,其物理意义:(MPa/m)三地面泵压的确定三地面泵压的确定(1)(1)地地层产生垂直裂缝时地面泵压的确定:层产生垂直裂缝时地面泵压的确定:(产生垂直裂缝的油藏)(产生垂直裂缝的油藏)式中:式中:PB井口施工泵压,井口施工泵压,MPa;PF地层破裂压力,地层破裂压力,MPa;Pm井筒液柱压力,井筒液柱压力,MPa;Pf 管线及管柱产生的压力损失,管线及管柱产生的压力损失,MPa。(2)地层产生水平裂缝时地面泵压的确定:)地层产生水平裂缝时地面泵压的确定:(产生水平裂缝的油藏)(产生水平裂缝的油藏)第9页/共64页第九页,共64页。四裂缝几何四裂缝几何(j h)(
14、j h)模型模型1 1卡特模型卡特模型(mxng)(mxng)(一维模型(一维模型(mxng)(mxng))2 2PKN PKN 模型模型(mxng)(mxng)(二(二维设计模型维设计模型(mxng)(mxng))特点:(特点:(1)裂缝高度一定(油层厚度)裂缝高度一定(油层厚度)(2)长和宽是变化的)长和宽是变化的 (3)缝的几何形状:长而窄的缝。)缝的几何形状:长而窄的缝。3 3KGD KGD 模型模型 (二维设计模型)(二维设计模型)结论结论:对于低渗油藏,需要压成长而窄的裂缝,对于高渗油藏,则压成一对于低渗油藏,需要压成长而窄的裂缝,对于高渗油藏,则压成一个短而宽的裂缝。个短而宽的裂
15、缝。PKN 模型模型 KGD模型模型从无因次裂缝导流能力来分析:从无因次裂缝导流能力来分析:裂缝的导流能力:裂缝的导流能力:裂缝宽度与填砂裂缝渗透率的乘积裂缝宽度与填砂裂缝渗透率的乘积。无因次裂缝导流能力表达式:无因次裂缝导流能力表达式:要想使低渗层和高渗层有要想使低渗层和高渗层有同样的高导流能力,从公式中同样的高导流能力,从公式中变换两个参数变换两个参数W 和和 Xf。特点:(特点:(1 1)裂缝高度一定(油层厚度)裂缝高度一定(油层厚度)(2 2)长和宽是变化的)长和宽是变化的 (3 3)缝的几何形状:短而宽的缝。)缝的几何形状:短而宽的缝。第10页/共64页第十页,共64页。PKNPKN
16、模型模型模型模型(mxng)(mxng)第11页/共64页第十一页,共64页。KGD二维裂缝延伸模型KGDKGDKGDKGD模型模型模型模型(mxng)(mxng)(mxng)(mxng)第12页/共64页第十二页,共64页。图47压裂前地层(dcng)渗流示意图1地层(dcng),2井眼,3污染带五水力压裂增产五水力压裂增产(zng chn)增注增注原理原理1压裂前流体从底层压裂前流体从底层(d cn)流向井底的流动形流向井底的流动形态态(1 1)流体流动过程复杂)流体流动过程复杂 (2 2)污染带和井底周围应力集中,近井地带渗透率低,井筒附近渗)污染带和井底周围应力集中,近井地带渗透率低,
17、井筒附近渗流阻力大流阻力大结论:结论:水力压裂前,由于各种阻力的影响,近井地带的渗透能力较差。水力压裂前,由于各种阻力的影响,近井地带的渗透能力较差。第13页/共64页第十三页,共64页。3 3水力水力(shul)(shul)压裂增产、增注的基本原理压裂增产、增注的基本原理 利用利用(lyng)地面高压泵注设备将高粘度的流体以大大超过地层吸收能力的量注入井筒,憋起高压,在地层中形成裂缝并向前延伸。利用地面高压泵注设备将高粘度的流体以大大超过地层吸收能力的量注入井筒,憋起高压,在地层中形成裂缝并向前延伸。利用(lyng)携砂液将支撑剂带入裂缝中,形成高导流能力的支撑裂缝;由于改变了井底附近流体的
18、渗流状态,提高了油层的渗流能力,从而达到增产、增注的目的。携砂液将支撑剂带入裂缝中,形成高导流能力的支撑裂缝;由于改变了井底附近流体的渗流状态,提高了油层的渗流能力,从而达到增产、增注的目的。2 2压裂后流体压裂后流体(lit)(lit)从地层流向井底的流动形态从地层流向井底的流动形态 1)拟径向流动阶段)拟径向流动阶段2)地层线性流动阶段)地层线性流动阶段3)双线性流动阶段)双线性流动阶段4)裂缝线性流动阶段)裂缝线性流动阶段结论:结论:水力压裂结果,改变了渗流区的渗流方式,获得了双线性流动模式,提高了近水力压裂结果,改变了渗流区的渗流方式,获得了双线性流动模式,提高了近井地带的渗透能力。井
19、地带的渗透能力。第14页/共64页第十四页,共64页。52 52 压裂设计压裂设计(shj)(shj)一压裂设计一压裂设计(shj)压裂施工压裂施工(sh gng)设计设计 裂缝几何参数优选及设计裂缝几何参数优选及设计;压裂液类型和配方的选择压裂液类型和配方的选择;支撑剂选择及加砂方案设计支撑剂选择及加砂方案设计;效果预测和经济效益分析效果预测和经济效益分析。内容内容压裂地质设计压裂地质设计二二 压裂施工设计压裂施工设计1优化设计程序优化设计程序(按系统软件要求输入参数)(按系统软件要求输入参数)压裂设计过程中,除利用计算机模拟计算外,压裂设计过程中,除利用计算机模拟计算外,还有一重要环节是在
20、正式压裂施工前,现场还有一重要环节是在正式压裂施工前,现场进行小型压裂测试(破裂压力、闭合压力、进行小型压裂测试(破裂压力、闭合压力、压裂液滤失特性等)。压裂液滤失特性等)。第15页/共64页第十五页,共64页。2压裂施工压裂施工(sh gng)泵注程泵注程序设计序设计1 1)注入)注入(zh r)(zh r)方式方式选择选择原则:在满足泵注参数前提下,原则:在满足泵注参数前提下,在限压以下尽可能选择最简单在限压以下尽可能选择最简单(jindn)的注入方式。的注入方式。油管注入油管注入环空注入环空注入油套混注和套管注入油套混注和套管注入 2 2)加砂程序确定)加砂程序确定 (见下表)(见下表)
21、采用线性加砂程序,即砂液比是以一条直线式增加,可实现较理想的采用线性加砂程序,即砂液比是以一条直线式增加,可实现较理想的支撑剖面。支撑剖面。采用线性加砂程序裂缝导流能力沿缝长分布更加合理。采用线性加砂程序裂缝导流能力沿缝长分布更加合理。3其他参数确定其他参数确定1 1)油层破裂压力的计算)油层破裂压力的计算(理论计算、小型测试、经验估算理论计算、小型测试、经验估算)油层破裂压力油层破裂压力是指油层被压开的瞬间被压裂层位所受的压力。是指油层被压开的瞬间被压裂层位所受的压力。式中式中 油层破裂压力,油层破裂压力,MPa a;H H压裂油层中部深度,压裂油层中部深度,m;油层破裂压力梯度,油层破裂压
22、力梯度,MPam m,它是由压裂工艺统计资,它是由压裂工艺统计资料而得的经验常数。料而得的经验常数。用经验公式估算用经验公式估算=H第16页/共64页第十六页,共64页。泵注程序泵注程序(chngx)(chngx)(油管注入)(油管注入)阶段阶段净液量净液量(m m3 3)砂浓度砂浓度(kg/mkg/m3 3)砂比砂比%砂量砂量(m m3 3)砂砂 液液量(量(m m3 3)加砂阶段累加砂阶段累计砂液量计砂液量(m m3 3)排量排量(m m3 3/min/min)阶段时阶段时间(间(minmin)备注备注防膨液防膨液15151515 前置液前置液252525253.0-3.53.0-3.58
23、.38.3冻胶冻胶携砂液携砂液5 51181187 70.30.35.25.23.0-3.53.0-3.51.71.7冻胶冻胶携砂液携砂液6 625425415150.90.96.56.56.56.53.0-3.53.0-3.52.22.2冻胶冻胶携砂液携砂液7 742342325251.81.87.97.914.414.43.0-3.53.0-3.52.62.6冻胶冻胶携砂液携砂液101050750730303.03.011.611.626.026.03.0-3.53.0-3.53.93.9冻胶冻胶携砂液携砂液5 567667640402.02.06.16.132.132.13.0-3.53
24、.0-3.52.02.0冻胶冻胶小计小计73.073.08.08.062.362.320.720.7前置液前置液2525投蜡球投蜡球9090个个25253.0-3.53.0-3.58.38.3冻胶冻胶携砂液携砂液3 31181187 70.20.23.13.13.0-3.53.0-3.51.01.0冻胶冻胶携砂液携砂液6 625425415150.90.96.56.53.0-3.53.0-3.52.22.2冻胶冻胶携砂液携砂液8 842342325252.02.09.19.13.0-3.53.0-3.53.03.0冻胶冻胶携砂液携砂液111150750730303.33.312.812.83.
25、0-3.53.0-3.54.34.3冻胶冻胶携砂液携砂液4 467667640401.61.64.94.93.0-3.53.0-3.51.61.6冻胶冻胶顶替液顶替液4.14.14.104.103.0-3.53.0-3.51.41.4冻胶冻胶小计小计61.161.18.08.065.465.421.821.8累计累计134.1134.11616127.7127.742.542.5第17页/共64页第十七页,共64页。2 2)施工排量的确定(先确定地层)施工排量的确定(先确定地层(dcng)(dcng)吸液量吸液量 ,满足,满足 )经验经验(jngyn)公式:公式:式中:P压裂前的地层压力(yl
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