水力压裂效果评价技术学习教案.pptx
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1、会计学1水力压裂效果水力压裂效果(xiogu)评价技术评价技术第一页,共185页。0 0 引引 言言水力压裂效果评价水力压裂效果评价(pngji)(pngji)的的意义意义评价的意义评价的意义(3(3个方面个方面):主压裂前(小型压裂):获取参数、用以指导主压主压裂前(小型压裂):获取参数、用以指导主压裂设计裂设计施工结束后:确定裂缝的几何尺寸,便于与设计对施工结束后:确定裂缝的几何尺寸,便于与设计对比比(dub)(dub),同时为预测压后产量提供输入参数,同时为预测压后产量提供输入参数 产量评价:计算经济指标、优化压裂规模产量评价:计算经济指标、优化压裂规模第2页/共185页第二页,共185
2、页。0 0 引引 言言水力压裂效果水力压裂效果(xiogu)(xiogu)评价的意评价的意义义 评评价价的的结结果果可可以以验验证证或或修修正正水水力力压压裂裂中中使使用用(shyng)(shyng)的的模模型型、选选择择压压裂裂液液、确确定定加加砂砂量量、加加砂砂程程序序、采采用用的的工工艺艺以以及及开开发发方方案案等等,进进而而降降低低压压裂裂成成本本和和提提高高油油气气采采收收率率,达达到到合合理理高高效效开开发发油油气气田田的目的。的目的。第3页/共185页第三页,共185页。水力水力(shul)(shul)压裂效果评压裂效果评价内容价内容依赖于所采取的模型和方法,主要评价以下参数:依
3、赖于所采取的模型和方法,主要评价以下参数:裂缝的长、宽、高裂缝的长、宽、高裂缝的导流能力(短期、长期)裂缝的导流能力(短期、长期)压裂液的滤失系数压裂液的滤失系数(xsh)(xsh)预测产量预测产量计算压裂收益计算压裂收益第4页/共185页第四页,共185页。水力水力(shul)(shul)压裂效果评压裂效果评价的手段价的手段vv关于裂缝几何尺寸(水力裂缝参数)关于裂缝几何尺寸(水力裂缝参数)vv 直接测量的裂缝绘图技术直接测量的裂缝绘图技术vv 如:裂缝高度的测试如:裂缝高度的测试(csh)(csh)vv 间接测量分析间接测量分析vv 包括:压裂压力分析、压裂试井分析、压后包括:压裂压力分析
4、、压裂试井分析、压后产量历史拟合产量历史拟合 vv 第5页/共185页第五页,共185页。温度(wnd)测井 压裂施工期间,压裂液使地层(dcng)冷却,由压前和压后的井温剖面对比,确定压裂裂缝的高度。压前和压后的井温测量压前和压后的井温测量(cling)第6页/共185页第六页,共185页。伽玛射线(shxin)测试 监测压裂液和支撑剂中的放射性示踪剂,确定压裂施工期间(qjin)压裂液和支撑剂所到达的区域。使用不同的放射性同位素可以确定不同的施工阶段。要求:放射性同位素应不发生自然扩散。伽玛射线伽玛射线(shxin)测井与测井与温度测井对比温度测井对比(Dobkins,1981)第7页/共
5、185页第七页,共185页。井下闭路电视(b l din sh)(Simith,1982)测试结果清楚地显示出留在井筒处的裂缝面。井筒内含有透光的液体,可以通过观察裂缝的张开与闭合(b h),确定井筒处裂缝的高度。对井筒处的裂缝高度提供真实的评估。第8页/共185页第八页,共185页。井下三维地震(dzhn)使用地下声波遥测技术,利用震源的压缩波和剪切波先后到达的时间差,确定震源到各检波器之间的距离。利用井下三维的地震声波和震动记录(jl),可确定裂缝方位,以及在目标层上、下邻近层内的裂缝延伸状况。第9页/共185页第九页,共185页。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提
6、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第10页/共185页第十页,共185页。主要讲解主要讲解(jingji)(jingji)的内容的内容单井压裂:单井压裂:压裂压力分析压裂压力分析 压裂试井分析压裂试井分析 压裂井产能分析压裂井产能分析井组压裂:井组压裂:油藏整体压裂模拟油藏整体压裂模拟(mn)(mn)与与评价评价第11页/共185页第十一页,共185页。第一部分第一
7、部分(b fen)压裂压压裂压力分析力分析分析分析(fnx)的数据:施工的数据:施工(泵注期间泵注期间)或停泵后井底或井或停泵后井底或井口压力与时间的变化关系曲线口压力与时间的变化关系曲线基本思想:裂缝起裂和延伸等均与施工压力有关基本思想:裂缝起裂和延伸等均与施工压力有关 净压力:井底压力与闭合压力之差净压力:井底压力与闭合压力之差第12页/共185页第十二页,共185页。一、闭合一、闭合(b h)(b h)压力确定方法压力确定方法 二、泵注期间的压力分析二、泵注期间的压力分析 三、压裂压力递减分析三、压裂压力递减分析 四、微裂缝储层滤失问题四、微裂缝储层滤失问题 第一部分第一部分 压裂压力压
8、裂压力(yl)分析分析第13页/共185页第十三页,共185页。定义:使已存在的裂缝张开的最小缝内压力(已有裂缝闭合(b h)时的流体压力)理想的情况下(地层均质),pc=min(最小就地主应力)即:在整个裂缝高度上出储层的最小应力在大小和方向都没任何改变时,pc=min一、闭合压力(Pc)确定(qudng)方法第14页/共185页第十四页,共185页。实际:由于储层岩性的变化、天然裂缝等使得min在整个产层段内的大小及方向通常变化较大 pc 由整个裂缝高度上min平均值确定,此时,pc取决于裂缝几何(j h)形状和方向 地应力是局部参数、闭合压力是裂缝(无支撑剂条件下)自由闭合的整体特性参数
9、。一、闭合(b h)压力(Pc)确定方法第15页/共185页第十五页,共185页。一、闭合压力(yl)(Pc)确定方法1 1、矿场测试、矿场测试(csh)(csh)2 2、理论计算、理论计算第16页/共185页第十六页,共185页。评估评估(pn)局部应力需要形成较小的裂缝局部应力需要形成较小的裂缝(注入排量相对较低);(注入排量相对较低);确定确定Pc则要求在整个产层厚度上形成水力裂则要求在整个产层厚度上形成水力裂缝,则排量相对较高缝,则排量相对较高 形成的裂缝较小时,则净压力亦较小,井底关形成的裂缝较小时,则净压力亦较小,井底关井压力即为主应力或闭合压力;井压力即为主应力或闭合压力;如果净
10、压力较高时,关井压力差异较大,必须如果净压力较高时,关井压力差异较大,必须进行分析计算进行分析计算Pc1、Pc 矿 场 测 试第17页/共185页第十七页,共185页。阶梯(jit)注入测试阶梯阶梯(jit)注入测试:各阶段持续时间相等注入测试:各阶段持续时间相等(12min,排量改变、,排量改变、维持恒定且进行压力记录维持恒定且进行压力记录),注液增量大致相同。,注液增量大致相同。如还继续进行回流测试,则注入的最后一个阶段的持续时间应如还继续进行回流测试,则注入的最后一个阶段的持续时间应较长较长(510min)以确保形成一定尺寸的裂缝。以确保形成一定尺寸的裂缝。第18页/共185页第十八页,
11、共185页。阶梯注入测试的压力阶梯注入测试的压力(yl)与注入速率分析与注入速率分析基质注入(zhr)压力:斜率较大裂缝延伸压力(yl):较平缓一般地,裂缝延伸压力比一般地,裂缝延伸压力比Pc高高50200psi (1psi7kPa)C点C:测试前的井底压力;如此前无大量液体注入,则为储层压力第19页/共185页第十九页,共185页。Rutqvist室内测试验证室内测试验证(ynzhng)了该方法的可靠性了该方法的可靠性(1996)即使未出现斜率较大即使未出现斜率较大(jio d)的基质注入压力直线,的基质注入压力直线,裂缝延伸压力直线在裂缝延伸压力直线在Y轴上的截距,也近似代表了轴上的截距,
12、也近似代表了 Pc。第20页/共185页第二十页,共185页。回 流 测 试 在阶梯注入测试后,以最后注入速率的在阶梯注入测试后,以最后注入速率的 1/61/4 的恒定的恒定速率回流速率回流(hu li)一段时间一段时间关键:压力下降期间,保持稳定的回流关键:压力下降期间,保持稳定的回流(hu li)速度速度裂缝裂缝(li fng)闭合闭合闭合闭合(b h)后后 两直两直线交点线交点测定测定Pc的首选方法的首选方法:阶梯注入测试与回流测试的结合:阶梯注入测试与回流测试的结合第21页/共185页第二十一页,共185页。回流测试回流测试(csh)曲线:(时间平方根图)曲线:(时间平方根图)G曲线:
13、曲线:导数(dosh)斜率斜率(xil)变变化点化点两条曲线的斜率发生变化点:闭合压力值两条曲线的斜率发生变化点:闭合压力值导数曲线:放大斜度的变化并增强对斜率变化点的识别导数曲线:放大斜度的变化并增强对斜率变化点的识别说明:说明:平方根曲线或平方根曲线或G曲线,可能没有明显的斜率变化,或曲线,可能没有明显的斜率变化,或显示多重斜度变化显示多重斜度变化第22页/共185页第二十二页,共185页。小型小型(xioxng)压裂(测试压裂)确定压裂(测试压裂)确定Pc 通通过过小小型型压压裂裂施施工工,测测试试停停泵泵后后的的压压降降曲曲线线,绘绘制制压压力力随随时时间间的的平平方方根根曲曲线线,也
14、也可可确定确定PcPc。由由于于小小型型压压裂裂形形成成的的裂裂缝缝比比阶阶梯梯注注入入/返返排排法法形形成成的的裂裂缝缝更更长长更更宽宽,得得到到(d(d do)do)的的PcPc的精度不太高。的精度不太高。第23页/共185页第二十三页,共185页。Pc测试(csh)建议(Talley,1999)对于气井,宜在开采前进行测试,以尽可能减少井筒对于气井,宜在开采前进行测试,以尽可能减少井筒中气体膨胀对压降数据的影响;中气体膨胀对压降数据的影响;对于深井或高温储层中,随着压力下降和温度升高,对于深井或高温储层中,随着压力下降和温度升高,井筒内液体会膨胀(井筒存储效应),尽量需安装井下井筒内液体
15、会膨胀(井筒存储效应),尽量需安装井下仪表仪表(ybio)(ybio)进行测试。进行测试。考虑到压力数据受裂缝表面和滤饼持续固化(挤压)考虑到压力数据受裂缝表面和滤饼持续固化(挤压)的影响,小型压降测试的关井时间至少为总闭合时间的的影响,小型压降测试的关井时间至少为总闭合时间的4545倍。倍。第24页/共185页第二十四页,共185页。为判断闭合压力的准确性和客观性,可预先为判断闭合压力的准确性和客观性,可预先(yxin)(yxin)估算出地层压力。估算出地层压力。地层压力的估算方法:地层压力的估算方法:a.a.测得的稳定井底压力测得的稳定井底压力 b.b.测得的稳定地面压力测得的稳定地面压力
16、 c.c.依据油田建立的精确地层压力梯度依据油田建立的精确地层压力梯度第25页/共185页第二十五页,共185页。2、Pc 的理论(lln)计算第26页/共185页第二十六页,共185页。二、泵注期间(qjin)的压力分析 压裂施工压力曲线图 PF破裂压力 PE 延伸(ynshn)压力 PS 地层压力压 力(yl)时间排量不变,提高砂比,压力升高反映了正常的裂缝延伸裂缝闭合压力(静)裂缝延伸压力(静)净裂缝延伸压力管内摩阻地层压力(静)破裂前置液携砂液裂缝闭合加砂停泵baa致密岩石b微缝高渗岩石FECS第27页/共185页第二十七页,共185页。二、泵注期间(qjin)的压力分析1 1、施工压
17、力与时间的关系、施工压力与时间的关系2 2、典型施工压力分析、典型施工压力分析3 3、由施工压力确定、由施工压力确定(qudng)(qudng)裂缝裂缝几何参数几何参数第28页/共185页第二十八页,共185页。二维裂缝模型(mxng)简介 Cater模型(mxng)第29页/共185页第二十九页,共185页。(1)在缝长和缝高方向,缝宽度相等且不随时间变化在缝长和缝高方向,缝宽度相等且不随时间变化 (2)压裂液从裂缝壁面线性地渗入地层压裂液从裂缝壁面线性地渗入地层 (3)裂缝内某点的滤失速度取决于该点接触液体的时间:裂缝内某点的滤失速度取决于该点接触液体的时间:(4)裂缝内各点压力裂缝内各点
18、压力(yl)相同,且等于井底延伸压力相同,且等于井底延伸压力(yl)Cater模型(mxng)假设第30页/共185页第三十页,共185页。KGD 与 PKN 模型(mxng)的比较(1)(1)裂缝形状:裂缝形状:KGD:KGD:垂直垂直(chuzh)(chuzh)剖面为矩形剖面为矩形;PKN:;PKN:垂直垂直(chuzh)(chuzh)剖面为椭圆形剖面为椭圆形(2)(2)净压力变化:净压力变化:KGD:KGD:随时间降低随时间降低;PKN:;PKN:随时间增加随时间增加(3)(3)适用范围:适用范围:KGD:KGD:浅层或块状厚油气层浅层或块状厚油气层;PKN:;PKN:目的层较薄且上下有
19、致密页岩、泥岩等作为遮挡层或油层较深、目的层较薄且上下有致密页岩、泥岩等作为遮挡层或油层较深、层间的摩擦力较大不易产生滑动的情况层间的摩擦力较大不易产生滑动的情况实际观察表明:实际观察表明:KGD:KGD:长高比较小长高比较小 PKN:PKN:长高比较大。长高比较大。KGD二维裂缝延伸模型第31页/共185页第三十一页,共185页。1 1、施工压力与时间、施工压力与时间(shjin)(shjin)的关的关系系 三个方程:三个方程:裂缝裂缝(li fng)(li fng)宽度方程宽度方程 裂缝裂缝(li fng)(li fng)内压力方程内压力方程 连续性方程连续性方程三维模型多一个方程:三维模
20、型多一个方程:缝高方程缝高方程第32页/共185页第三十二页,共185页。裂缝裂缝(li fng)(li fng)宽度宽度方程方程第33页/共185页第三十三页,共185页。缝内压力梯度取决于压裂液的流变性、液体(yt)流速、缝宽沿缝长的压力梯度:压压 力力 方方 程程第34页/共185页第三十四页,共185页。连续性方程连续性方程(fngchng)(fngchng)(质量守恒质量守恒)水基或油基压裂液,液体体积变化相对(xingdu)裂缝弹性应变很小忽略液体的压缩性,使用体积平衡代替质量守恒 (例外:泡沫压裂液、酸压中CO2产生)滤失Vlp存储VfpVLS关井期间液体滤失Vf裂缝体积Vpro
21、p泵入的支撑剂砂堆体积泵注结束Vi=Vfp+Vlp滤失Vlp存储Vfp泵入体积Vi=qitpVfpw,hf,L压裂液效率:压裂液效率:=Vfp/Vi第35页/共185页第三十五页,共185页。由上述方程可得到(d do),施工过程中净压力方程:PKN PKN:L L则则 pnet pnet、KGD:L KGD:L则则 pnetpnet 径向径向(jn xin)(jn xin)模型:模型:R R则则 pnet pnet第36页/共185页第三十六页,共185页。极限压裂液效率极限压裂液效率(xio l)(xio l)下的净下的净压力压力:第37页/共185页第三十七页,共185页。极限压裂液效率
22、极限压裂液效率(xio l)(xio l)下的下的净压力净压力:在双对数在双对数(du sh)(du sh)坐标中净压力与时间关系为坐标中净压力与时间关系为一直线,其斜率等于各自的指数:对于一直线,其斜率等于各自的指数:对于PKNPKN为正值,为正值,对对KGDKGD和径向情况为负值和径向情况为负值 对于通常所用压裂液对于通常所用压裂液(n=0.5)(n=0.5),PKNPKN情况的斜情况的斜率都小于率都小于1/41/4,且随液体效率下降而下降,且随液体效率下降而下降第38页/共185页第三十八页,共185页。Pnet t 双对数(du sh)斜率的应用(判断裂缝延伸模型)已知:已知:n=0.
23、4 双对数坐标系下净压力的斜率为双对数坐标系下净压力的斜率为-0.11问:属于问:属于(shy)哪类裂缝延伸模型?哪类裂缝延伸模型?由压裂液效率由压裂液效率(xio l)极限关系式的理论分析斜率极限关系式的理论分析斜率裂缝模型裂缝模型01PKN0.1790.263KGD-0.143-0.167径向径向-0.107-0.167第39页/共185页第三十九页,共185页。2 2、典型的施工压力、典型的施工压力(yl)(yl)分析分析lg plg t:较小的正斜率:较小的正斜率(0.1250.2)(0.1250.2),与,与PKNPKN模型一致,裂模型一致,裂缝正常缝正常(zhngchng)(zhn
24、gchng)延伸,表明裂缝在高度方向受阻。延伸,表明裂缝在高度方向受阻。:斜率:斜率(xil)1(xil)1,裂缝端部受阻,缝内砂堵或,裂缝端部受阻,缝内砂堵或端部脱砂。端部脱砂。第40页/共185页第四十页,共185页。2 2、典型的施工、典型的施工(sh gng)(sh gng)压力分压力分析析lg plg t:斜率:斜率 0 0,缝高增加,缝高增加(zngji)(zngji)、压开多条裂缝、压开多条裂缝、或遭遇大规模裂缝体系。或遭遇大规模裂缝体系。第41页/共185页第四十一页,共185页。2 2、典型的施工压力、典型的施工压力(yl)(yl)分析分析lg plg t:压力不变,意义不明
25、确。可能:注入与滤失平衡、:压力不变,意义不明确。可能:注入与滤失平衡、裂缝几乎不延伸。若后面压力下降,则可能是缝高增加;裂缝几乎不延伸。若后面压力下降,则可能是缝高增加;若后面压力升高,则可能是二次缝隙若后面压力升高,则可能是二次缝隙(fngx)(fngx)使滤失增使滤失增大。大。第42页/共185页第四十二页,共185页。泵注压降的导数泵注压降的导数(do sh)(do sh)分析分析 压力导数对压力变化的敏感度提高压力导数对压力变化的敏感度提高(t go)了,用于量化缝高延伸了,用于量化缝高延伸至高应力遮挡层的程度;并实现端部脱砂的早期发现至高应力遮挡层的程度;并实现端部脱砂的早期发现整
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