各向异性致密气储层压裂水平井产能预测研究
发布时间:2021-03-01 16:37
在常规油气开发进入后期的此时,开发的重点逐渐转为非常规油气。在鄂尔多斯盆地、四川盆地等地不断涌现大型、超大型致密气田,致密气在国家能源结构中份额越来越大。由于致密气储层低孔低渗的特点,一般采用压裂水平井技术进行开发,其中又存在各向异性、应力敏感、启动压力梯度等因素的影响,研究各向异性致密气储层压裂水平井产能对于致密气的开发有着重要意义。本文针对各向异性致密气储层,从储层的应力敏感和启动压力梯度实验研究入手。通过改变岩心有效应力测试岩心不同应力下的渗透率,拟合得到储层应力敏感表达通式。根据“压差-流量”法进行低速渗流实验,根据渗流速度和压力平方差的拟合计算测试岩心的启动压力梯度数据。通过两个储层岩心的实验研究为产能模型的推导和建立打下基础。然后根据致密气藏压裂水平井开发的渗流规律,把整个渗流过程划分为2个渗流阶段,3个渗流阻力区,分别求取渗流阻力,建立单裂缝产能基础模型,后结合实验推导了考虑致密气储层应力敏感和同时考虑应力敏感和启动压力梯度的产能模型。进而利用等效井径模型考虑缝间干扰,把单裂缝模型转换成水平井整体产能模型。通过Visual Studio 2019平台,利用C#进行编程,完...
【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
岩心应力敏感实验装置示意图
2.应力敏感及启动压力梯度研究14表2-3处理后数据岩心编号拟净应力无因次渗透率A116245.360.958626067.920.717435711.970.589047586.690.485358416.210.409162245.880.3778A214176.000.995122809.270.793138476.300.615850786.580.527156703.370.487762724.700.4483A312423.100.986823462.130.670837784.340.498648374.790.421656024.560.374762556.440.3298把岩心测试数据放入散点图中,得到图2-2、图2-3、图2-4。图2-2岩心A1数据拟合图
中国地质大学(北京)硕士学位论文15图2-3岩心A2数据拟合图图2-4岩心A3数据拟合图对数据进行拟合得到下表(表2-4):表2-4拟合数据表岩心编号渗透率(mD)拟合关系式相关系数R2A10.8380.000019281.23269356xy=e0.98585916A20.02030.000015801.18103770xy=e0.98579313A30.3560.000020831.17144678x=ey0.97710932
【参考文献】:
期刊论文
[1]致密气藏分段多簇压裂水平井产能计算新方法[J]. 杨兆中,陈倩,李小刚,冯波,刘子源. 大庆石油地质与开发. 2019(01)
[2]张裂缝和剪裂缝应力敏感差异对致密砂岩储层产能影响[J]. 陈文滨,姜汉桥,李俊键,何应付,黄睿杰. 特种油气藏. 2018(05)
[3]应力敏感致密砂岩气藏水平井缝网产能研究[J]. 许昕玥,肖传桃,许琛,许璗,梅浩林. 石油化工高等学校学报. 2018(04)
[4]致密气藏压裂水平井产能计算方法[J]. 王新杰. 岩性油气藏. 2018(05)
[5]低渗透底水油藏长水平井产能分析[J]. 吴忠维,崔传智,刘敏,黄广庆,李荣涛. 科学技术与工程. 2017(33)
[6]考虑水锁损害的致密砂岩气藏产能分析[J]. 杨旭,孟英峰,李皋,曾辉. 天然气地球科学. 2017(05)
[7]低渗致密气藏压裂水平井产能预测新方法[J]. 黄亮,宁正福,石军太,杨柳,尤园,孟凡圆. 大庆石油地质与开发. 2017(02)
[8]各向异性致密气藏水平井产能计算方法[J]. 余曼,余辉,张芳. 石化技术. 2017(02)
[9]低渗致密气藏束缚水条件下应力敏感性[J]. 杨朝蓬,吴志伟,孙盈盈,方立春,陈礼,桑国强. 大庆石油地质与开发. 2015 (05)
[10]低渗致密气藏压裂水平井产能预测新方法[J]. 李波,贾爱林,何东博,李学营. 天然气地球科学. 2015(09)
本文编号:3057745
【文章来源】:中国地质大学(北京)北京市 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:79 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
岩心应力敏感实验装置示意图
2.应力敏感及启动压力梯度研究14表2-3处理后数据岩心编号拟净应力无因次渗透率A116245.360.958626067.920.717435711.970.589047586.690.485358416.210.409162245.880.3778A214176.000.995122809.270.793138476.300.615850786.580.527156703.370.487762724.700.4483A312423.100.986823462.130.670837784.340.498648374.790.421656024.560.374762556.440.3298把岩心测试数据放入散点图中,得到图2-2、图2-3、图2-4。图2-2岩心A1数据拟合图
中国地质大学(北京)硕士学位论文15图2-3岩心A2数据拟合图图2-4岩心A3数据拟合图对数据进行拟合得到下表(表2-4):表2-4拟合数据表岩心编号渗透率(mD)拟合关系式相关系数R2A10.8380.000019281.23269356xy=e0.98585916A20.02030.000015801.18103770xy=e0.98579313A30.3560.000020831.17144678x=ey0.97710932
【参考文献】:
期刊论文
[1]致密气藏分段多簇压裂水平井产能计算新方法[J]. 杨兆中,陈倩,李小刚,冯波,刘子源. 大庆石油地质与开发. 2019(01)
[2]张裂缝和剪裂缝应力敏感差异对致密砂岩储层产能影响[J]. 陈文滨,姜汉桥,李俊键,何应付,黄睿杰. 特种油气藏. 2018(05)
[3]应力敏感致密砂岩气藏水平井缝网产能研究[J]. 许昕玥,肖传桃,许琛,许璗,梅浩林. 石油化工高等学校学报. 2018(04)
[4]致密气藏压裂水平井产能计算方法[J]. 王新杰. 岩性油气藏. 2018(05)
[5]低渗透底水油藏长水平井产能分析[J]. 吴忠维,崔传智,刘敏,黄广庆,李荣涛. 科学技术与工程. 2017(33)
[6]考虑水锁损害的致密砂岩气藏产能分析[J]. 杨旭,孟英峰,李皋,曾辉. 天然气地球科学. 2017(05)
[7]低渗致密气藏压裂水平井产能预测新方法[J]. 黄亮,宁正福,石军太,杨柳,尤园,孟凡圆. 大庆石油地质与开发. 2017(02)
[8]各向异性致密气藏水平井产能计算方法[J]. 余曼,余辉,张芳. 石化技术. 2017(02)
[9]低渗致密气藏束缚水条件下应力敏感性[J]. 杨朝蓬,吴志伟,孙盈盈,方立春,陈礼,桑国强. 大庆石油地质与开发. 2015 (05)
[10]低渗致密气藏压裂水平井产能预测新方法[J]. 李波,贾爱林,何东博,李学营. 天然气地球科学. 2015(09)
本文编号:3057745
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