《非常规油气储层体积改造裂缝扩展与织网机理研究》PDF下载

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  • 作  者:周德胜著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787030575142
  • 页数:300 页
图书介绍:以页岩油气和致密油气为代表的非常规石油与天然气在我国及国外储量均远大于常规油气,非常规油气开发对弥补国内外常规石油与天然气不足、实现我国能源供应立足国内战略都有着重要意义。国外非常规油气开发成功经验证明,实现非常规油气效益开采的关键手段是大规模储层改造,目前主要是以大规模水力压裂方式实现储层的体积压裂。体积压裂的核心是在储层中造出相互沟通的复杂裂缝网络。本书介绍我们这几年的研究成果:重点讨论了水力压裂时裂缝的启裂与延伸机理,不同条件下裂缝的延伸路径;天然裂缝的”唤醒”启裂延伸;人工裂缝间相互作用规律;人工裂缝与天然裂缝间相互作用规律;裂缝织网规律。此外,对实现体积压裂的水力压裂参数优化也进行了较详细讨论

第1章 绪论 1

1.1 体积压裂简介 1

1.1.1 水力压裂技术发展历程 2

1.1.2 常规水力压裂模型及软件简介 4

1.1.3 储层改造体积概述 5

1.1.4 体积压裂概念发展 7

1.1.5 常规压裂与体积压裂区别 8

1.2 储层体积改造研究现状 11

1.2.1 物理实验研究 11

1.2.2 数值模拟研究 12

1.2.3 岩石起裂与裂缝扩展机理 14

1.2.4 主裂缝扩展及裂缝成网分析 15

1.3 油气储层体积改造地质基础 17

1.3.1 岩石脆性 17

1.3.2 天然裂缝发育特征 19

1.3.3 地应力特征 19

参考文献 19

第2章 非常规油气储层特征与室内实验 28

2.1 泥岩 28

2.1.1 泥岩储层的岩石矿物成分 29

2.1.2 泥岩储层物性 29

2.1.3 泥岩储层油气赋存与含油气性 29

2.2 页岩 30

2.2.1 页岩的岩石矿物成分 30

2.2.2 页岩物性 31

2.2.3 页岩储层的油气赋存与含油气性 32

2.3 致密砂岩 33

2.3.1 致密砂岩储层的岩石矿物成分 34

2.3.2 致密砂岩储层物性 34

2.3.3 致密砂岩储层油气赋存与含油气性 35

2.4 煤储层 37

2.4.1 煤储层的岩石矿物成分 37

2.4.2 煤储层物性 37

2.4.3 煤层气的赋存与煤层含气性 38

2.5 室内基础实验 39

2.5.1 室内测试内容概述 39

2.5.2 页岩气开发室内实验测试 41

参考文献 50

第3章 储层体积改造工艺技术 54

3.1 水平井分段压裂技术 54

3.1.1 常见水平井分段压裂技术 55

3.1.2 水平井分段压裂技术新发展 61

3.2 特殊压裂技术 63

3.2.1 控逢高技术 63

3.2.2 加砂技术 65

3.2.3 防砂技术 66

3.2.4 压裂液支撑剂相关技术 67

3.3 体积压裂技术 70

3.3.1 水平井分段体积压裂技术 71

3.3.2 水平井分段多簇体积压裂技术 71

3.3.3 重复压裂 72

3.3.4 同步压裂与拉链式压裂 73

3.4 体积压裂认识与展望 75

3.4.1 页岩体积压裂主要设计参数 75

3.4.2 体积压裂机理的几点认识与研究展望 79

3.4.3 体积压裂技术研究展望 90

3.5 压裂裂缝监测技术 93

3.5.1 微地震监测技术 93

3.5.2 测斜仪监测技术 95

3.5.3 井下电视裂缝监测技术 96

3.5.4 放射性示踪法裂缝监测技术 96

3.5.5 电磁成像裂缝监测技术 96

3.5.6 分布式声传感裂缝监测技术 97

3.5.7 裂缝监测技术对比 97

参考文献 98

第4章 压裂裂缝扩展模拟模型 103

4.1 边界元模型 103

4.1.1 基于边界元的位移不连续法 103

4.1.2 裂缝尖端附近的奇异场 109

4.1.3 裂缝尖端应力强度因子 111

4.1.4 复合型裂缝断裂及转向判据 112

4.2 有限元模型 114

4.2.1 有限元法概述 114

4.2.2 模型中的应力及等效应力 114

4.2.3 三维模型有限单元类型 116

4.2.4 二维模型有限单元 120

4.2.5 流体流动模拟 127

4.3 离散化缝网模型 130

4.3.1 模型假设 130

4.3.2 主裂缝扩展模型 132

4.3.3 次生裂缝扩展模型 135

4.3.4 离散缝网模型特征 137

4.3.5 离散化缝网扩展模型求解 140

参考文献 141

第5章 裂缝扩展及互作用机理研究 144

5.1 压裂过程中井筒应力分布 144

5.1.1 井筒有限元模型的建立 144

5.1.2 压裂前井壁受力及变形研究 149

5.1.3 压裂时井壁受力及变形研究 151

5.2 体积压裂裂缝扩展及织网边界元模拟软件 153

5.3 裂缝起裂扩展模拟研究 158

5.3.1 基本模拟模型 158

5.3.2 裂缝起裂扩展模拟 160

5.4 裂缝扩展方向与H评价因子 163

5.4.1 H评价因子 163

5.4.2 评价因子数值模拟验证 164

5.4.3 评价因子和裂缝初始角度对裂缝扩展方向的影响 166

5.5 两簇裂缝扩展及互作用 167

5.5.1 两簇裂缝模型与扩展路径 167

5.5.2 裂缝扩展中应力阴影 169

5.5.3 应力阴影内应力值与方向变化 170

5.6 多簇裂缝扩展及互作用 172

5.6.1 多簇裂缝同时扩展及其应力阴影 172

5.6.2 多簇压裂时裂缝间的相互抑制作用 174

5.7 同步压裂裂缝扩展及互作用 177

5.7.1 同步压裂模拟模型 177

5.7.2 同步压裂裂缝交错分布 178

5.7.3 同步压裂裂缝对顶分布 183

参考文献 187

第6章 裂缝参数对裂缝扩展轨迹的影响 188

6.1 裂缝初始角度对裂缝扩展轨迹的影响 188

6.2 裂缝缝内压力对裂缝扩展轨迹的影响 190

6.3 裂缝间距对裂缝扩展轨迹的影响 193

6.4 裂缝间距对裂缝宽度的影响 195

6.5 同步压裂水平井间距对裂缝扩展的影响 198

参考文献 202

第7章 储层地质参数与裂缝缝宽及改造体积 203

7.1 杨氏模量与缝宽 203

7.2 泊松比与缝宽 205

7.3 脆性指数与储层改造体积 206

7.4 水平主应力差 209

7.4.1 水平地应力差对裂缝宽度的影响 209

7.4.2 水平地应力差对储层改造体积的影响 210

7.5 天然裂缝发育程度 211

参考文献 214

第8章 人工主裂缝与天然微裂缝互作用研究 215

8.1 天然微裂缝扩展规律研究 215

8.1.1 两条天然微裂缝的起裂扩展研究 215

8.1.2 多条天然微裂缝的起裂扩展研究 217

8.2 人工裂缝与前方天然微裂缝的互作用 219

8.3 人工裂缝与前侧天然微裂缝的互作用 223

8.3.1 人工裂缝与天然微裂缝互作用 223

8.3.2 唤醒天然微裂缝影响因数研究 225

8.3.3 裂缝纵向间距对互作用影响研究 228

8.3.4 裂缝横向间距对互作用影响研究 231

8.3.5 天然微裂缝角度对互作用影响研究 235

8.4 同步压裂裂缝间互作用 238

参考文献 241

第9章 裂缝缝网模态及影响因素研究 242

9.1 裂缝缝网影响因素研究 242

9.1.1 人工裂缝压力对压裂缝网的影响 242

9.1.2 人工裂缝簇数对压裂缝网的影响 246

9.1.3 天然裂缝角度对压裂缝网的影响 250

9.2 体积压裂缝网模态 255

9.2.1 水波型 255

9.2.2 网格型 255

参考文献 256

第10章 影响储层改造体积的压裂施工参数 257

10.1 压裂液总量 257

10.2 施工排量 259

10.3 簇间距 261

10.4 前置液比例 266

10.5 平均砂比 267

10.6 压裂液黏度 268

参考文献 270

第11章 大排量滑溜水携砂实验研究 272

11.1 实验设备简介 272

11.1.1 注入系统 272

11.1.2 射孔段模拟系统 274

11.1.3 裂缝模拟系统 274

11.1.4 测量检测系统 275

11.1.5 数据采集处理系统 275

11.1.6 控制系统 276

11.1.7 实验固液回收处理系统 276

11.2 滑溜水携砂在单裂缝中输送规律 277

11.2.1 实验原理 277

11.2.2 实验方法 278

11.2.3 实验步骤 278

11.2.4 实验数据描述 279

11.2.5 实验方案设计 279

11.2.6 实验结果分析 280

11.3 支撑剂在双缝中的输送规律 285

参考文献 288