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地质工程一体化压裂优化技术;一、地质工程一体化简介
二、地质工程一体化多参数融合
三、地质工程一体化压裂优化设计软件四、地质工程一体化水平井分段压裂设计五、国外页岩油气压裂现状;(一)地质工程一体化概念的提出;(二)非常规油气助推地质工程一体化技术快速发展;常规油气藏如构造、岩性、地层等问题清楚,研究技术手段明确,如精细构造解释、地震属性
及反演储层预测,因此提高产量的关键在工程措施,如加密钻井和加大改造规模等。
非常规油气藏,如致密油气、页岩油气、气水合物等,储层厚度大,非均质性强,不同于常规油气藏,产能的主控因素不仅仅受控于储层厚度、物性等常规参数,同时由于其高温、高压、超深、低渗透、未固结等特点,造成地震资料精度和测井质量低下,无法对该类油气藏产能主控因素形成明确、统一的认识,导致钻、完井等工程技术手段的选取缺少必要的地质指导。
因此相对于常规油藏研究,非常规油气藏要取得成功,地质研究和工程设计实施二者缺一不可,研究更注重于各专业之间的密切合作、往复研究、相互验证,以期形成对地下油气藏的统一认识,并有针对性的提出工程措施建议。;(三)地质工程一体化组成部分;一、地质工程一体化简介
二、地质工程一体化多参数融合
三、地质工程一体化压裂优化设计软件四、地质工程一体化水平井分段压裂设计五、国外页岩油气压裂现状;;处理上应用OVT域、粘弹性各项异性偏移处理等技术,合理拓展频带、消除边界效应,资料保真
解释上突出精细和质控,应用地震沉积学理论指导层位解释,不穿层
预测上突出地质与地震特征的匹配与识别,寻找敏感属性、识别地震剖面异常特征;1号小层孔隙度平面图;(二)“开发甜点”刻画,布好井;(二)“开发甜点”刻画,布好井;井位及轨迹设计—一区一策
分井区精细目的层标定,根据储层预测结果,分区优化水平井井位部署
让70区块Ⅲ砂组储层预测 乾246-让70区块Ⅲ砂组储层地震波形特征;;(三)“靶向甜点”设计,打好井;;;;⑵甜点压裂效果评价
示踪剂和光纤监测揭示,在初期自喷阶段,Ⅰ类层是主要的产能贡献层段;方案优化减少无效层段,节约50万元/段。
乾246-18井示踪剂产液剖面测试 乾268井光纤产液剖面测试;(五)“压后管理”合理,管好井;(五)地质工程一体化设计;(六)多参数融合刻画“甜点”的启示;一、地质工程一体化简介
二、地质工程一体化多参数融合
三、地质工程一体化压裂优化设计软件四、地质工程一体化水平井分段压裂设计五、国外页岩油气压裂现状;一体化设计:Schaumberg、Halliburton、BHI等大油服公司
从最初的地质研究、盆地模拟到钻井、储层评估、压裂等各个环节紧密相连,从而最大限度的认识 储层,提高开发效果;软件名称;1.AustinGeotechServices,Inc.MULTI-FRAC-3D—水力压裂与油藏三维综合模拟器;储层-裂缝-井筒耦合模拟
空间离散:有限元(FiniteVolume/AreaMethod)
时间离散:backwardEuler方法
裂缝网格:由储层网格边界生成
储层和井筒网格耦合、裂缝与井筒网格耦合;算例示意;2019年,由斯坦福博士MarkMcClure开发
软件特点:平面全三维、热对流和传导、黑油模型与组分模型;井间三维裂缝起裂和扩展相互影响,应力阴影,支撑剂运移、复杂流体流动和非牛顿流体,流量分配、井筒动态
储层、裂缝和井筒内的多相流,基质孔隙和热弹性应力变化,考虑支撑剂铺置与否的裂缝内流动,非平面裂缝导流能力,非达西流
实现裂缝干扰、重复压裂、EOR计算,同步考虑裂缝再张开、应力阴影、裂缝中多相流、支撑剂再运移、井筒内交错流;算例示意;WDVG实验室开发
软件特点:天然裂缝、非平面;2014-2018年,俄油公司研究院
软件特点:平面全三维模型,支撑剂运移和追踪,计算速度,比较有特色和优势;基于平面3D物理过程的可靠建模;4.俄油——RNGrid;1.国内早期软件商业应用不足,缺乏能实现地质工程一体化的压裂优化软件;2.中石化研究院——地质工程一体化压裂优化设计软件(Hifrac);;结合裂缝正演、反演、产能预测、大数据统计等多种分析评价技术,使用多数据源、多方法联合,结合现场实际应用,实现不同评价技术的有效结合与衔接,形成从段到井从井到区的一体化压后评价技术平台;压裂模拟,根据地质及各段压裂工程参数,建立考虑考虑天然裂缝开启判断准则、以张性/剪切破坏复合模式
,计算压裂裂缝几何尺寸及其空间展布情况;耦合“井筒-射孔”的多裂缝扩展物理模型;FrSmart是中国石油自主研发的一款水力压裂优化设计软件。软件以地质工程一体化压裂优
化设计流程为主线,提供了水力压裂裂缝模拟、压后产能模拟2大核心功能模块,以及地质力学建模、压裂测试、压前分析、
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