涪陵页岩气田储层改造体积计算方法研究
本文关键词:涪陵页岩气田储层改造体积计算方法研究,由笔耕文化传播整理发布。
【摘要】:本文以涪陵焦石坝页岩气藏为研究对象,分析了储层的基本特征。针对页岩气储层地质特征和分段多簇压裂工艺技术,基于流体力学理论、裂缝扩展理论、岩石破坏准则,建立了评价页岩水平井压裂储层改造体积(SRV)的数学模型。该模型包括分段多簇压裂主裂缝延伸计算、储层流体压力场计算、缝间干扰应力场计算和天然裂缝破坏准则。研究了该模型的数值求解方法,应用MATLAB程序语言编制了SRV数值计算程序。基于数学模型和实际工程施工参数,对影响SRV的因素进行了敏感性分析。参数敏感性分析结果表明:SRV分别受到天然裂缝倾角、天然裂缝逼近角、水平地应力差、施工排量、压裂液总量和射孔簇间距的影响。结合焦石坝储层特征以及现场施工参数,运用SRV数学模型,对该区块内JYA-1HF,B井工厂JY B-2HF、JYB-3HF三口水平井分别进行了SRV计算。计算结果表明:水平井水力压裂施工过程中,主裂缝附近区域内储层流体压力显著上升,应力场扰动较大,天然裂缝易被激活发生破坏,形成储层改造体积。单段储层改造体积范围在0.86-1.99×106m3之间,全井段储层改造体积范围在22.9-34.5×106m3之间。将本文模型计算的B井工厂三口井的结果与矿场微地震监测数据进行对比发现,SRV计算模型所计算的长宽高缝网几何参数与微地震监测数据吻合度较高,但SRV计算模型所得SRV总体积普遍小于微地震监测结果。
【关键词】:焦石坝 页岩气藏 水平井 分段多簇压裂 增产改造体积
【学位授予单位】:西南石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TE377
【目录】:
- 摘要3-4
- Abstract4-7
- 第1章 绪论7-16
- 1.1 研究目的及意义7
- 1.2 国内外技术发展现状7-14
- 1.2.1 微地震监测法8-9
- 1.2.2 倾斜仪监测法9-11
- 1.2.3 半解析法11-12
- 1.2.4 离散裂缝网络模拟法12-13
- 1.2.5 产量拟合法13-14
- 1.3 本文主要研究内容与技术路线14-16
- 1.3.1 研究内容14-15
- 1.3.2 技术路线15-16
- 第2章 涪陵页岩气田概况及储层特征16-24
- 2.1 气田概况16-17
- 2.2 储层特征17-22
- 2.2.1 构造特征17
- 2.2.2 地层划分17-18
- 2.2.3 有机地化特征18
- 2.2.4 岩性及岩石力学特征18-19
- 2.2.5 天然裂缝特征19-20
- 2.2.6 储集特征20-21
- 2.2.7 地应力场21
- 2.2.8 优质储层21-22
- 2.3 研究区块目前的改造实践22-24
- 第3章 水平井压裂改造体积评价模型24-41
- 3.1 水平井压裂裂缝延伸模型25-27
- 3.2 水平井分段多簇压裂过程中的流体场计算27-30
- 3.3 多裂缝干扰的诱导应力场计算30-35
- 3.3.1 单裂缝诱导应力的计算30-34
- 3.3.2 多裂缝诱导应力场的计算34-35
- 3.4 天然裂缝破坏与SRV35-37
- 3.4.1 三维裂缝的受力空间表征35-36
- 3.4.2 裂缝破坏判断准则36-37
- 3.5 SRV计算流程与模拟计算程序的编制37-40
- 3.5.1 SRV计算流程37-38
- 3.5.2 模拟计算程序的编制38-40
- 3.6 本章小结40-41
- 第4章 涪陵页岩气田SRV评价41-63
- 4.1 影响因素分析41-44
- 4.1.1 天然裂缝方位对SRV的影响42
- 4.1.2 水平应力差对SRV的影响42-43
- 4.1.3 压裂施工排量对对SRV的影响43
- 4.1.4 压裂液总量对SRV的影响43
- 4.1.5 压裂液粘度对SRV的影响43-44
- 4.1.6 射孔簇间距对SRV的影响44
- 4.2 JY A-1HF井SRV计算分析44-55
- 4.2.1 JYA-1HF水平井压裂施工概况47-48
- 4.2.2 JY A-1HF水平井改造体积计算48-55
- 4.3 B平台井工厂SRV计算及微地震监测对比55-62
- 4.3.1 井组改造体积计算58-59
- 4.3.2 模型计算与微地震监测结果对比59-62
- 4.4 本章小结62-63
- 第5章 结论与建议63-65
- 5.1 结论63
- 5.2 建议63-65
- 致谢65-66
- 参考文献66-71
- 附录1 JY A-1井压裂施工泵注程序表71-72
- 附录2 JY A-1井压裂施工曲线图72-73
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