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毕业设计(论文)开题报告
1.本课题的目的及意义,国内外研究现状分析 1.1压裂压力递减曲线分析模型研究与应用的目的及意义:
压裂压力是指压裂施工过程和停泵后井底或井口压力。压裂压力曲线是指压裂压力随时间的变化关系,对施工过程中压力曲线的分析,可以确定裂缝的延伸方式和施工期间任意时刻裂缝的几何参数。压降曲线是指压裂施工停泵后井底或井口压力随时间的变化曲线,由于压力一般是随时间下降的,故称为压降曲线,地面停泵后,注入量为0,裂缝内的压裂液在内外压差的作用下,继续滤失到地层,从而导致裂缝和井底(井口)压力下降,而压力下降的速率反映滤失系数和滤失面积的大小,因而通过对压降曲线的分析,可以确定地层的滤失系数和压裂液效率等参数,为压裂设计提供了重要的设计参数,通过对压裂压力曲线的分析可以大大的提高压裂施工的成功率和有效率。
随着低渗透油田的开发,压裂越来越成为一种重要的增产措施。压裂过程中,压裂液的流动状态,支撑剂的运移情况,压裂后裂缝中支撑剂的分布,填砂裂缝的导流能力及压裂增产效果在很大程度上取决于裂缝的几何尺寸,因此了解裂缝的几何形态,对压裂设计评价有重要意义。本课题研究压裂压力递减曲线,并通过该曲线估算裂缝参数的数学模型,通过对模型求解正确,然后在完善压后递减曲线分析软件,通过软件获得有关评价参数,这对提高压裂施工的效率和成功率以及指导大型压裂设计具有很好的指导意义,可以大大提高压裂效果,节约酸化压裂成本,降低风险。
1.2国内外研究现状分析:
水力压裂是改造油气层的有效方法,是油气水井的主要增产增注措施。40年代末期开始出现的水力压裂增产措施,在增加可采储量及油井增产,水井增注重发挥了极大的作用。
随着国内外在水力压裂理论,使用材料以及设备和工具等方面取得的很大发展,1979年,K.G.Nolte首次提出了压降曲线分析思想,并提出用压降曲线确定裂缝和压裂参数的二维分析方法,即用小型压裂测试停泵后的压降曲线求解地层滤失系数和裂缝几何参数,建立起PKN模型压降曲线分析模型。其后,K.G.Nolte,Lee等人分别用二维PKN,CGD径向和椭圆形模型建立了压降曲线分析模型,这对认识压裂后的地下情况有重大意义,对改进压裂工艺,提高压裂的理论水平有积极作用。但是,由于这些二维模型都假设缝高值为定值,即在压裂过程中缝高沿缝长方向为恒定值,这与实际情况可能有较大的差别,设计模型不符合地层裂缝的延伸扩展特性。在该压降曲线分析中往往假设停泵后裂缝停止延伸,事实上,在停泵初期,由于裂缝内压力较高,裂缝在高度和长度上都有可能要延伸一段距离,1987年孟维宏曾用应力强度准则进行了分析,1988年石油勘探开发研究院又提出了用断裂准则分析这段延伸,但这些工作仍然是基于二维模型的,鉴于缝高在缝长上并非常量,也为了更准确地模拟酸压施工中动态裂缝的扩展及酸蚀裂缝的变化[1],为施工提供更准确的设计,同时提高国内的酸压理论及设计水平,之后建立起Palmer拟三维压裂模型分析压降曲线,该方法考虑了地层应力差对裂缝几何形状的影响,使用该方法可以解决地层有效滤失系数,裂缝几何参数,压裂层岩石的断裂韧性等。在该模型的基础上继而研制出拟三维酸压设计软件,建立了相应的动态裂缝扩展几何模型,酸岩反映模型,井筒及缝中温度场模型,可以根据需要输出设计计算参数。Palmer拟三维动态模型的建立以及拟三维酸压设计软件的开发可以进行模拟计算研究及参数敏感性分析,对酸压中的缝高扩展,酸岩反映机理等理论性研究都有指导意义,对提高压裂施工提供了更可靠的技术依据,更好地指导了大型压裂设计,大大提高了施工的成功率和有效率。
随着油气藏压裂技术的发展,压后评估技术越来越受到广泛重视。压裂压力递减资料分析是评价压裂裂缝形态、获取压裂设计重要参数的常用手段。对于压裂规模较大、施工排量较高的压裂井或上、下隔层较为薄弱的压裂井,采用二维或拟三维模型分析结果与实际情况偏差很大。二维模型考虑裂缝缝高为常数,拟三维模型考虑缝高随位置变化,都忽略了缝高停泵后随闭合时间的变化[12]。因而为了更接近实际情况,反映停泵后裂缝延伸闭合情况的三维压降曲线分析模型和解释方法,以便更准确地计算有关的地层参数和裂缝几何参数,为低渗油油气藏大型压裂和新区整体压裂提供真实可靠的基础参数,从而提高压裂有效率和压裂效果,在前人提出的拟三维压力递减分析模型基础上,建立了解释压裂后压力递减的三维模型。模型考虑了压裂液的续流影响。利用所建模型分析的压裂停泵后的压力递减数据。.可计算裂缝几何参数(裂缝宽度、高度、长度)、压裂液滤失系数、地层应力强度因子、压裂液效率和裂缝延伸时问等。为调整大型压裂设计方案和新区整体压裂优化设计提供可靠的参数。用计算实例说明了压裂压力递减分析方法的适用性和可靠性。
1.3参考文献:
[1]王鸿勋、张士诚,
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