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水力压裂造缝机理
水力压裂裂缝的形成和延伸是一力学行为,水力裂缝的形态与方位对于有效发挥压裂对储层的改造作用密
切相关,必须掌握水力压裂的裂缝起裂与延伸过程的力学机制。本节从地应力场分析及获取方法入手介绍
水力裂缝的形成机理、造缝条件、裂缝形态与方位、破裂压力预测方法。
在致密地层,首先向井内注入压裂液使地层破裂,然后不断注液使压裂缝向地层远处延伸。显然,地层破
裂压力最高,反映出注入流体压力要克服由于应力集中而产生的较高井壁应力以及岩石抗张强度。一旦诱
发人工裂缝,井眼附近应力集中很快消失,裂缝在较低的压力下延伸,裂缝延伸所需要的压力随着裂缝延
伸引起的流体流动摩阻增加使得井底和井口压力增加。停泵以后井筒摩阻为零,压裂缝逐渐闭合,施工压
力逐渐降低。
对于高渗透地层或存在裂缝带,地层破裂时的井底压力并不出现明显的峰值。
一、地应力场分析与测量
地下岩石的应力状态通常是三个相互垂直且互不相等的主应力(principalstress)。地应力场不但影响到水力
压裂造缝过程,而且通过井网与人工裂缝方位的配合关系影响到油藏开发效果。
1.地应力场
存在于地壳内的应力称为地应力(in-situstress),是由于上覆岩层重力、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。包括原地应力场和扰动应力场两部分。前者主要包
括重力应力、构造应力、孔隙流体压力和热应力等;后者主要是指由于人工扰动作用引起的应力。
1)重力应力场
是指沉积盆地中的储层受到上覆岩层重力作用而形成的应力分布。
在地层中孔隙流体压力作用下,部分上覆岩层的重力被孔隙流体压力所支撑。但由于颗粒间胶结作用,孔
隙压力并未全部支撑上覆地层压力。
Terzaghi认为:地层岩石变形由有效应力引起。假设地层岩石为理想的均质各向同性线弹性体,弹性状态
下垂向载荷产生的水平主应力分量由广义胡克(Hook)定律计算。
E和ν为岩石力学参数,典型值见表6-1。它们与岩石类型和所受到的围压、温度有关。
表6-1常见岩石的泊松比与杨氏模量
44
岩石类型杨氏模量,10MPa泊松比岩石类型杨氏模量,10MPa泊松比
硬砂岩4.40.15砾岩7.40.21
中硬砂岩2.10.17白云岩4.0~8.40.25
软砂岩0.30.20花岗岩2.0~6.00.25
硬灰岩7.40.25泥岩2.0~5.00.35
中硬灰岩—0.27页岩1.0~3.50.30
软灰岩0.80.30煤1.0~2.00.30
因岩体水平方向上应变受到限制,即e=0,e=0。
xy
砂岩的泊松比一般在0.15~0.27之间。泊松比越大,水平主应力越接近垂向应力。考虑孔隙流体压力后的地
层水平主应力。
2)构造应力场
构造应力场是指构造运动引起的地应力场增量。它以矢量形式迭加在地层重力应力场中,使得水平主应力
场不均匀。一般而言,在正断层和裂缝发育区是应力释放区,例如,正断层中的水平主应力可能只有垂向
应力的1/3,而在逆断层或褶皱地带的水平应力可以大到垂向应力的3倍。通常,构造应力场只有两个水平
主应力,属于水平的平面应力状态,而且挤压构造引起挤压构造应力,张性构造引起拉张构造应力。
3)热应力场
热应力场是指由于地层温度变化在其内部引起的内应力增量,与温度变化量和岩石性质有关。油田开发中
的注水、注蒸汽和火烧油层等可以改变油藏的主应力大小,甚至主应力方向。
将油藏边界视为无穷大,考虑其侧向应变受到约束,温度变化引起的水平应力增量Ds,Ds
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