压裂工艺技术基本理论.ppt
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1、压裂工艺技术基本理论压裂工艺技术基本理论 水力压裂 (Hydraulic Fracturing)水力压裂力学 水力压裂材料性能与评价 水力压裂裂缝延伸模拟 支撑剂在裂缝中运移分布 水力压裂效果分析 水力压裂工艺技术 水力压裂诊断评估技术水力压裂概念压裂:若液体被泵入井中的速度快于液体在地层中 的扩散速度,将不可避免地使地层压力升高 并在某些点发生破裂。所谓压裂就是利用水力作用,使油层形成裂缝的一种方法,又称油层水力压裂。油层压裂工艺过程是用压裂车,把高压大排量具有一定粘度的液体挤入油层,当把油层压出许多裂缝后,加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝,提高油层的渗透能力,以增加注水量(注水井)或产量
2、(油气井)。常用的压裂液有水基压裂液、油基压裂液、乳状压裂液、泡沫压裂液及酸基压裂液多种基本类型。压裂井场地面布置流程1.作业机;2.油井;3.排污池4.平衡车5.消防车6.压裂车7.拉砂车8.混砂车9.大罐10.仪表车水力压裂作用开发阶段油气井增产水井增注调整层间矛盾 改善吸水剖面提高采收率勘探阶段增加工业可采储量,扩大勘探成果;其它方面:井网结构调整三种原因:1、穿透近井地带的伤害,使井恢复其自然产能;2、在地层中延伸有高导流的通道,使产量超过自然水平;3、改变在地层中的液体流动。图6-1 压裂施工曲线 PF破裂压力 PE 延伸压力 PS 地层压力 P井底=PF时压力时间排量不变,提高砂比
3、,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第一节 水力压裂造缝机理应力状态:主应力:x,y,z ;应变:x,y,z(1)重力应力 一、地应力分析1 地应力场(2)构造应力 特点 构造应力属于水平的平面应力状态 挤压构造力引起挤压构造应力 张性构造力引起拉张构造应力 构造运动的边界影响使其在传播过程中逐渐衰减。在断层和裂缝发育区是应力释放区。正断层,水平应力x可能只有垂向应力z的1/3,逆断层或褶皱带的水平应力可大到 z的3倍。(3)热应力2 人工裂缝方位显裂缝地层很难
4、出现人工裂缝。微裂缝地层垂直于最小主应力方向;基本上沿微裂缝的方向发展,把微裂缝串成显裂缝。裂缝方向总是垂直于最小主应力y二、水力压裂造缝机理1 井壁最终应力分布rxrRwxy(1)井筒处应力分布 (2)向井筒注液产生的应力分布(3)压裂液渗入地层引起的井壁应力(4)井壁上的总周向应力(应力迭加原理)(4)井壁上的总周向应力(应力迭加原理)地应力+井筒内压+渗滤引起的周向应力根据最小主应力原理 当z最小时,形成水平裂缝;当Y或xz,形成垂直裂缝。zxyyxz2 水力压裂造缝条件(1)形成垂直缝(有液体渗滤、无液体渗滤)岩石破坏条件压为正,拉为负最大有效周向应力大于水平方向抗拉强度(2)形成水平
5、缝(有液体渗滤、无液体渗滤)岩石破坏条件最大有效周向应力大于垂直方向抗拉强度3 破裂压力梯度定义 理论计算矿场统计当F 0.0220.025 MPa/m,形成水平裂缝(1)矿场测量 水力压裂法 井眼椭圆法三、地应力的测量及计算(2)实验室分析 滞弹性应变恢复 (ASR)微差应变分析 (DSCA)(3)有限元计算第二节 压裂液 压裂液及其性能要求 压裂液添加剂 压裂液的流动性 压裂液的滤失性 压裂液对储层的伤害 压裂液选择压裂液的组成前置液携砂液顶替液(完整的压裂泵注程序中还可以有清孔液、前垫液、预前置液)对压裂液的性能要求(1)与地层岩石和地下流体的配伍性;(2)有效地悬浮和输送支撑剂到裂缝深
6、部;(3)滤失少 ;(4)低摩阻 ;(5)低残渣、易返排;(6)热稳定性和抗剪切稳定性。一、压裂液类型水基压裂液油基压裂液乳化压裂液泡沫压裂液液化汽压裂液酸基压裂液1 水基压裂液发展活性水压裂液稠化水压裂液水基冻胶压裂液 水基冻胶压裂液组成水稠化剂(成胶剂)添加剂 成胶液水添加剂交联剂 交联液水基压裂液种类:植物胶、聚合物、纤维素衍生物 生物聚多糖(1)稠化剂 植物胶及衍生物 胍胶 田菁、香豆胶、槐树豆胶、魔芋胶、龙胶稠化剂等 纤维素衍生物 羧甲基纤维素钠盐(CMC)羟乙基纤维素(HEC)羧甲基羟乙基纤维素(CMHEC)。生物聚多糖 工业合成聚合物 聚丙烯酰胺(PAM)部分水解聚丙酰胺(PHP
7、AM)甲叉基聚丙烯酰胺(MPAM)(2)交联剂 两性金属(非金属)含氧酸盐 硼酸盐、铝酸盐、铬酸盐、锑酸盐和钛酸盐等弱酸强碱盐无机盐类两性金属盐 如硫酸铝、氯化铬、硫酸铜、氯化锆等强酸弱碱盐无机酸脂 如钛酸脂、锆酸脂醛类 甲醛、乙醛、乙二醛等(3)破胶剂生物酶体系 适用温度2154,pH值范围pH=38,最佳pH=5。氧化破胶剂 适用于pH=314。普通氧化破胶剂适用温度5493,延迟活化氧化破胶剂适用温度83116。常用氧化破胶剂是过硫酸盐(过硫酸氨)、过氧化物(H202)有机弱酸 很少用作水基压裂液的破胶剂 适用温度大于93。油基压裂液中典型的破胶剂是碳酸铵盐、氧化钙和/或氨水溶液。2 油
8、基压裂液适应性:水敏性地层、有些气层发展:矿场原油 稠化油 冻胶油基液:原油、汽油、柴油、煤油、凝析油稠化剂:脂肪酸皂(脂肪酸铝皂、磷酸脂铝盐等)特点:配伍性好、对储层伤害小、易返排,但 施工成本高、难度大,对设备要求高。3 乳化压裂液常用:两份油+一份稠化水(聚合物)油相80%,不稳定或粘度太高类型:水外相型(水包油)油外相型(油包水)4 泡沫压裂液组成 液相液相+气相气相+添加剂添加剂泡沫液泡沫液液相:清水、盐水、冻胶水、原油或成品油、酸液气相:氮气、二氧化碳、空气、天然气等适用范围 K1mD,粘土含量高的砂岩气藏低压、低渗浅油气层压裂泡沫质量:泡沫质量泡沫中气体体积/泡沫总体积特点:在压
9、裂时的井底压力和温度下,泡沫质量 一般为随着泡沫质量的增加,泡沫压裂液的粘度增加、摩阻增大、滤失减少、压裂液效率增滤失少(气体本身就是降滤剂)排液较彻底,对地层伤害小悬砂能力特别强,砂比可高达5 酸基压裂液适用范围;碳酸盐储层种类:常规酸稠化酸冻胶酸乳化酸变粘酸胶联酸:通过对盐酸的稠化胶联,形成胶联酸,使用其作为携砂载体进行酸化加砂压裂。二、压裂液添加剂降滤剂(粉沙、粉陶、玻璃悬珠)防膨剂(粘土稳定剂、KCL、聚季氨盐等)杀菌剂(甲醛等)助排剂(CF-5B)防乳破乳剂表面活性剂值调节剂稳定剂三、压裂液的流变性各类压裂液的流变曲线幂律液的视粘度摩阻计算1压裂液的流变曲线(1)牛顿型液:流体任一点
10、上的剪应力流体任一点上的剪应力都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体都同剪切变形速率呈线性函数关系的流体流变模型或称本构方程(2)非牛顿型液体定义:凡是流动时剪切应力与剪切速率之间的关系不是线凡是流动时剪切应力与剪切速率之间的关系不是线性关系的液体,统称为非牛顿型液体。性关系的液体,统称为非牛顿型液体。主要特征:粘度随剪切速率的变化而改变,剪切应力与剪切速粘度随剪切速率的变化而改变,剪切应力与剪切速率之间有多个参数。率之间有多个参数。假塑性(幂律)液体假塑性液体的特征是:在很小的剪切应力作用下就能流动,并且随在很小的剪切应力作用下就能流动,并且随着剪切速率的增加,剪切应力的增大速度有所降低。着剪
11、切速率的增加,剪切应力的增大速度有所降低。本构方程宾汉型液体 在一定的剪切应力作用下才能流动,并且流在一定的剪切应力作用下才能流动,并且流动以后,随着剪切速率的增大,剪切应力增加的动以后,随着剪切速率的增大,剪切应力增加的程度逐渐降低,最后接近牛顿液体,剪切应力与程度逐渐降低,最后接近牛顿液体,剪切应力与剪切速率成线性关系。剪切速率成线性关系。本构方程 典型压裂液:泡沫压裂液 粘弹性液体流体特征:当除掉剪切力时,这种流体会恢复或部分恢复原来当除掉剪切力时,这种流体会恢复或部分恢复原来受到剪切作用期间所具有的形变。这种具有部分弹性恢受到剪切作用期间所具有的形变。这种具有部分弹性恢复效应,也具有非
12、牛顿性和与时间有关的全部粘性性质复效应,也具有非牛顿性和与时间有关的全部粘性性质的流体称为粘弹性流体。的流体称为粘弹性流体。目前使用的水基冻胶压裂液大部分都表现出具有部分或全部粘弹特征2 幂律液的视粘度管流地面管线井筒孔眼缝流裂缝中流动3 流变性测定旋转粘度计、小直径管道、盘管式粘度计、摆动式流变仪。RV系列或FANN系列旋转粘度计应用最广泛4 摩阻计算圆管中压降眼中压降裂缝中压降四、压裂液滤失的三个过程滤饼区的流动 滤饼控制过程侵入区的流动压裂液粘度控制过程地层流体的压缩 地层流体粘度及压缩控制过程压裂液滤失系数造壁性影响的滤失系数压裂液粘度影响的滤失系数地层流体的粘度和压缩性影响的滤失系数
13、1 压裂液粘度影响的滤失系数Cv假设压裂液为牛顿型液体且作线性层流流动;压裂液为牛顿型液体且作线性层流流动;压裂液呈活塞式侵入,即侵入段地层流体被压裂液呈活塞式侵入,即侵入段地层流体被顶替;顶替;压裂液和地层岩石均不可压缩;压裂液和地层岩石均不可压缩;压差压差v为常数。为常数。理论基础达西定律计算实际滤失速度 2 地层流体压缩性影响的滤失系数Cc 假设地层流体可压缩,其压缩系数为(等于常数);为常数;渗滤前缘的位置不随时间变化。3 造壁性影响的滤失系数Cw假设滤饼的沉积厚度滤饼的沉积厚度与通过缝壁的滤失量与通过缝壁的滤失量成比例关系,即成比例关系,即,为累积为累积滤失量与滤饼体积之比;滤失量与
14、滤饼体积之比;滤饼对压裂液的渗透率滤饼对压裂液的渗透率与其厚度的大与其厚度的大小无关,亦即小无关,亦即不随时间而变化;不随时间而变化;滤饼内压裂液的渗滤流动服从达西定律。滤饼内压裂液的渗滤流动服从达西定律。方法:静态法 动态法4 动态滤失与静态滤失的比较4 综合滤失系数PwPvPcPs通常,用P代替PW,PV,PC(1)调和平均法综合滤失系数(2)压力平衡法:非造壁性压裂液造壁性压裂液五、压裂液对储层的伤害及保护按压裂液作用位置分:地层基质伤害(配伍性、敏感性、颗粒运移、(配伍性、敏感性、颗粒运移、油藏储层油藏储层本身孔喉细小,束缚水饱和度高,泥质含量高,泥质絮状本身孔喉细小,束缚水饱和度高,
15、泥质含量高,泥质絮状体易运移堵塞孔喉造成油井低产体易运移堵塞孔喉造成油井低产)支撑裂缝伤害(滤失、残渣、滤饼、支撑剂镶嵌)(滤失、残渣、滤饼、支撑剂镶嵌)按流体性质分:液体伤害(残渣、配伍性、乳化等)(残渣、配伍性、乳化等)固体伤害(残渣残渣、颗粒运移)、颗粒运移)压裂液滤饼和浓缩压裂液液体污染(1)粘土水化与微粒运移(2)压裂液在孔隙中的滞留(3)润湿性。压裂液固相堵塞来源基液或成胶物质的不溶物降滤剂或支撑剂中的微粒压裂液对地层岩石浸泡而脱落下来的微粒化学反应沉淀物等固相颗粒。作用形成滤饼后阻止滤液侵入地层更远处,提高了压裂液效率,减少了对地层的伤害;它又要堵塞地层及裂缝内孔隙和喉道,增强了
16、乳化液的界面膜厚度而难破胶。压裂液浓缩压裂液的不断滤失和裂缝闭合,导致交联聚合物在支撑裂缝内的浓度提高(即浓缩)。支撑剂铺置浓度对压裂液浓缩因子有较大影响,随着铺砂浓度降低,压裂液浓缩因子提高,此时不可能用常规破胶剂用量实现高浓缩压裂液的彻底破胶,形成大量残胶而严重影响支撑裂缝导流能力。第三节 支撑剂支撑剂性质及种类裂缝导流能力及其影响因素支撑剂的选择支撑剂颗粒的沉降支撑剂特性要求强度高、硬度适中粒径均匀圆球度好化学温度稳定性好质量高,杂质含量少密度适中货源广、价格低一、支撑剂类型硬脆性支撑剂 其特点是硬度大,变形很小;石英砂(砂子)陶粒 铝球 玻璃珠韧性支撑剂 其特点是变形大,在高压下不易破
17、碎 核桃壳 树脂包层支撑剂1 石英砂(砂子)主要成分:SiO2 和少量杂质主要特点 1)园球度较好的石英砂破碎后,仍可保持一定的导流能力。2)石英砂密度相对低,便于泵送。3)石英砂的强度较低,适用于低闭合压力储层。4)砂子在筛选不好或清洗不好,含粉砂杂质时,导流能力都要明显降低 5)石英砂货源广、价格便宜。主要产地 长庆昌润砂、甘肃兰州砂、江西永修砂、福建福州砂、湖南岳阳砂、湖北蒲圻砂、山东荣城砂、河北承德砂、吉林农安砂、陕西定边砂及新疆和丰砂等。2 陶 粒主要化学成分类型 中强度支撑剂(ISP)高强度陶粒支撑剂:山西、唐山、成都和垣曲,国外CARBO陶粒。特点a.强度很高。b.高温碱性液中陶
18、粒失重率底(3.5%),而石英溶解率达50%c.长期导流能力高。d.密度较高(27003600kg/m3),泵送困难。e.加工工艺困难,价格昂贵。3 塑料包层支撑剂工艺:特殊工艺将酸性苯酚甲醛树脂包裹在石英砂表面,并经热固处理而成,比重略为2.55。种类:预固化树脂包层砂 (可)固化树脂包层砂 二、支撑剂物理性质评价(1)支撑剂粒度组成及分布(2)园球度和表面光滑度。(3)浊度(4)密度 真密度(或颗粒密度或颗粒密度)视密度(或或体积密度体积密度)(5)酸溶解度(6)抗压强度。我国支撑剂物理性质评价结果表三、裂缝导流能力评价定义 裂缝导流能力是指裂缝传导(输送)流体的能力。裂缝导流能力是指裂缝
19、传导(输送)流体的能力。填砂裂缝的导流能力定义为支撑后的裂缝渗透率填砂裂缝的导流能力定义为支撑后的裂缝渗透率与支撑后的裂缝宽度与支撑后的裂缝宽度之积。即填砂裂缝导流能力之积。即填砂裂缝导流能力 ()()或或类型 长期导流能力长期导流能力 短期导流能力短期导流能力我国都分支撑剂导流能力(1998)1 支撑剂性质对FRCD影响的因素(1)支撑剂类型和形状 但在高应力情况下,园球度好的支撑剂受到的表面应力更均匀,能承受更高的载荷不破碎,因此有更高的导流能力。低应力情况下,有棱角的支撑剂相互搭接、相互支撑,有更高的孔隙度及渗透率,因此,导流能力更高。注:FRCD-压裂裂缝导流能力(2)撑剂粒度组成支撑
20、剂粒径对裂缝导流能力有很大的影响给定粒度范围内,大颗粒所占比例越多,导流能力越高颗粒越均匀,导流能力越高 图中反映了粒度分布对导流能力的影响,图中曲线A,B均为0.50.9成都陶粒,其中0.63mm以上颗粒重量分别约为75%和50%。(3)铺砂浓度定义方式 单层局部排列 单层全排列 多层排列实验结果(4)支撑剂质量微粒对兰州砂导 长石含量对导流能力的影响 流能力的影响 2 地层条件对FRCD的影响(1)闭合压力(2)地层岩石硬度 地层岩石的软硬对导流能力的影响与支撑剂颗粒的强度和硬度有关。当支撑剂强度低时,影响导流能力的主要是破碎问题;当支撑剂强度高时,支撑剂颗粒嵌入裂缝壁面 是影响导流能力的
21、主要因素。(3)环境条件温度 流体介质3 压裂液性能对FRCD的影响 残渣降低支撑带渗透率。胍胶压裂液,残渣含量取决于成胶剂浓度、破胶剂类型及浓度。4 流动条件对FRCD的因素非达西流动多相流效应5 承压时间对FRCD的因素四、支撑剂的选择内容 支撑剂强度 地岩岩石硬度 支撑剂颗粒大小 支撑剂密度 支撑剂浓度(排列方式)考虑因素 地质条件(如闭合压力、岩石硬度、温度、物性)工程条件(压裂液性质、泵注设备)经济效益1 裂缝导流能力确定原则(1)McGuire&Sikora(1960)图版法给定闭合压力下,从现有支撑剂的导流能力入手,得到不同穿透比时期望获得的增产倍数(压后产量);从预期的产量出发
22、,按照不同穿透比时所需要的导流能力选择支撑剂。(2)Cinco(辛科)准则式中 crCinco准数,无因次;k储层有效渗透率,m2;Lf支撑裂缝半长,m;FRCD裂缝导流能力,m2.m。2 支撑剂类型选择在闭合压力较高时,应考虑使用高强度支撑剂如陶粒等。在闭合压力较低时,低强度支撑剂仍能起到支撑裂缝的作用,只要砂子不破碎,它在浅井浅层应用的特别广泛当闭合压力达到0时,原则上不再使用石英砂,应使用象陶粒等更高强度的支撑剂,陶粒在闭合压力为时也很少破碎。3 3 支撑剂粒径选择支撑剂粒径选择(1)闭合压力(2)允许支撑剂填充的裂缝宽度(3)输送支撑剂的要求4 4 支撑剂铺置浓度支撑剂铺置浓度第四节
23、水力压裂设计模型裂缝延伸二维模型 卡特模型 Carter,1957年 GDK 模型 Christianovich、Geertsma、Deklerk PKN 模型 Perkins和Kern 提出,Norgren完善裂缝延伸三维模型一、卡特模型1 几何模型HfLfWf2 主要假设1.裂缝等宽。2.压裂液从缝壁垂直而又线性地渗入地层3.地层中某点的滤失速度取决于此点暴露于液体中的时间,即:4.地层中各点速度函数相同。5.裂缝中各点压力相同,均等于井底的延伸压力。二、GDK 模型1 几何模型Khristianovich Geertsma&Deklerk Daneshy2 假设条件1.岩石为均质各向同性
24、。2.岩石变形服从线弹性应力应变关系。3.流体在缝内作一维层流流动,缝高方向裂缝呈矩形。4.缝中X方向压降由摩阻产生,不考虑动能和势能影响。5.裂缝高度和施工排量恒定。3 理论基础运用了体积平衡方程压降与宽度关系由泊稷叶理论导出用England和Green公式求缝宽时,还运用了裂缝平衡延伸理论。此模型是现在最常用的两个二维延伸模型之一。三、PKN 模型1 几何模型 Perkins&Kern Norgren2 假设条件主要假设1.裂缝为垂直裂缝,其高度恒定。2.裂缝高度方向上为椭圆面,其横截面最大宽度满足Sneddon方程:W(x,t)=2(1-2)(p-)H/E 3.施工排量恒定4.长度方向的
25、变化采用物质平衡原理求得5.裂缝前端液体压力等于地层最小水平主应力。四、GDK 和PKN模型的比较第五节 支撑剂输送 支撑剂的沉降特性 沉降布砂设计 悬浮布砂设计受力分析 固体颗粒的重力 流体对固体颗粒的浮力 颗粒的运动阻力重力浮力阻力颗粒一、支撑剂的沉降特性 1 单颗粒自由沉降速度概念 自由沉降 干扰沉降2干扰沉降33 壁面影响4 颗粒形状对沉降速度的影响 支撑剂颗粒都是不规则的颗粒,而不是规则的球体(有些接近于球形)颗粒的形状是不规则的,比同体积的球体表面积大;颗粒的表面是粗糙的;颗粒的形状是不对称的不规则颗粒的沉降速度小于球形颗粒的沉降速度思路支撑剂在裂缝高度上的分布平衡流速、平衡高度的
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- 工艺技术 基本理论
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