《压裂基础培训》PPT课件.ppt
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1、压裂基础培训,刘 进 军,第一节压裂设计参数及裂缝几何形状第二节 压裂工艺,压裂基础培训,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,概 述,最小地应力岩石抗张强度断裂韧性,水力压裂示意图,概 述,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,油气井参数如:井筒套管、井下工具、射孔位置、射孔数、固井质量等。油气层参数如:储层岩石力学性质,如泊松比、杨氏模量、抗压强度;储层地应力的垂向分布及最小水平主应力的方位;遮挡层的岩性、厚度与地应力值等。压裂参数裂缝延伸压力和裂缝闭合压力;压裂液视粘度、流态指数和稠度系数;压裂液初滤失和综合滤失系数;压裂液流经井下管柱与射孔孔眼的摩阻损失等。,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,一、压
2、裂设计参数及裂缝几何形状,(1)岩石的泊松比 当岩石受抗压应力时,在弹性范围内,岩石的侧向应变与轴向应变的比值,称为岩石的泊松比。即,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,一般,泊松比是一个0 v0.5的值,大多数情况下约等于o.25(只有在最疏松的岩石中才有可能达到0.5)。,泊松比是确定地层水平主应力值及其垂向分布的重要参数。由于地应力值与地层破裂压力、裂缝延伸压力、裂缝闭合压力以及裂缝高度有关,所以,泊松比在压裂设计中起着重要作用。,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,(2)岩石的弹性模量 岩石受拉应力或压应力时,当负荷增加到一定程度后,应力与应变曲线变成线性关系(从A至B)。比例常数E
3、称为岩石的弹性模量。即,弹性模量主要影响裂缝的宽度和高度,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,砂岩的静态弹性性质(取自Howard和Fast著,油层 水力压裂,石油工业出版社,1984),结论:弹性模量值越大,泊松比越小,说明储层岩石越致密坚硬,造缝宽度变窄,而施工的净压力将有所提高。,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,力学参数,目前国内外对碳酸岩层压裂尚未有成功典范,准东采油厂先后对火南6、北32、B402等碳酸岩层进行压裂,均造成砂堵,在火南6还在加砂前,采用了段塞加砂技术,两次压裂均造成砂堵,其主要原因是裂缝的宽度W和弹性模量E成反比,而碳酸岩弹性模量是砂岩弹性模量的好几倍,所以造成碳酸岩储层
4、裂缝的宽度非常小,所以加砂必然会造成砂堵。因此碳酸岩储层应进行酸压。,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,杨氏弹性模量与裂缝高度关系曲线,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,力学参数,(3)地应力 存在于地壳内部的应力,是由于地壳内部的垂直运动和水平运动及其它因素综合作用引起介质内部单位面积上的作用力。地下岩石应力状态:为三向不等压压缩状态。,主应力:x,y,z;应 变:x,y,z,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,人工裂缝方位,原理:裂缝面垂直于最小主应力方向,当x Y z 形成水平裂缝;z x Y形成垂直裂缝。,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,垂向主应力:作用在岩石单元体上的垂向
5、主应力来自上覆岩层重力。一般,该值可估计为:,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,微型水力压裂压力记录,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,(4)地层破裂压力和破裂压力梯度,定义:为使地层产生水力裂缝或张开原有裂缝时的井底流体压力。地层破裂压力与深度的比值称之为破裂压力梯度。,现场施工参数计算,当F 0.0220.025 MPa/m,形成水平裂缝,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,(5)裂缝延伸压力定义:水力裂缝在长、宽、高三个方向扩展所需要的缝内流体压力。一般,它比闭合压力大,且与裂缝大小
6、及压裂施工有关。,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,1、缝高控制,长度延伸。2、垂向增长慢,长度继续延伸,可能预示着注人量等于滤失量。3、反映了缝内发生堵塞,裂缝在长度上已停止延伸,注入的液体只能增加裂缝的宽度,容易脱砂造成砂堵。4、说明裂缝在高度上已失去控制,延伸到非压裂目的层段,或又压开了新的裂缝,或裂缝在延伸过程中遇到了规模较大的天然微裂隙体系。,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,(6)裂缝闭合压力1)开始张开一条已存在的裂缝所必须的流体压力;2)使裂缝恰好保持不致于闭合所需要的流体压力。,作用:裂缝闭合压力是选择支撑剂类型、粒径、铺置浓度和确定导流能力的主要依据。,力学参数,一、
7、压裂设计参数及裂缝几何形状,作用在支撑剂上的力,以0.450.90mm的兰州砂进行的长期(支撑剂至少承压30d为一检验周期或至120d)导流能力试验结果说明:1)支撑剂产生的导流能力是支撑剂承压时间的函数,且呈双对数的直线关系下降;2)承压后的第1d与短期试验比较导流能力递减最快,可达20左右,第7和第15d各再有快速递减拐点,至承压30d导流能力已递到62;3)此后递减急于平缓;,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,储层岩石弹性模量、闭合压力和储层有效渗透率这些反映储层特征的参数是优选支撑剂的地质依据。1)储层岩石弹性模量如大于28000MPa
8、,裂中支撑剂以破碎为主。反之则为嵌入;2)由于我国石英砂的使用上限仅为20MPa。当储层埋藏埋深且闭合压力大时,显然应以陶粒支撑剂予以替代。,力学参数,一、压裂设计参数及裂缝几何形状,力学参数,二、压裂工艺,高砂比技术二次加砂技术线性加砂技术端部脱砂技术,高导流能力的短而宽裂缝,压裂优化设计,压裂施工工艺,变组份施工工艺快速排液工艺,达到保护油层的目的,压裂工艺技术,多层压裂技术转向压裂技术控高压裂技术控水压裂技术,实现封堵出水层,达到有针对性压裂,高含水井,二、压裂工艺,1、二次加砂压裂技术,二次加砂压裂是在压裂中利用多段塞、中途停泵等措施,分二次或者二次以上的加砂程序,提高单井加砂量,可大
9、幅度提高缝内铺砂浓度和裂缝导流能力。与常规压裂相比,二次加砂压裂具有以下优点:1、对于距离注水前缘较近的储层压裂,在有效控制裂缝长度的条件下,可大幅度提高缝内铺砂浓度和裂缝导流能力。2、对于薄层和隔层较差的层压裂,可在有效控制裂缝高度增长的前提下,提高有效铺砂浓度,提高施工成功率和延长了有效期。3、对于合层压裂,特别对于层间地应力有一定差异的油水井合层压裂时,利用二次加砂压裂技术,可使每个小层均得到有效改造,改善小层流动条件,克服一次加砂压裂小层改造不均的问题。4、二次加砂避免了一次加砂中过高追求高砂比而带来的施工危险。,二、压裂工艺,二次加砂施工,二、压裂工艺,在水力压裂的过程中有意识地使支
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