A shale seam simulation method, the physical network of fracture propagation include: 1. acquisition of shale, processing, set up simulation of fracturing wells in simulated CT scan, perforated casing; sealed with heat shrinkable tube; 2. into large size three axis physical simulation experiment instrument, simulation of stress loading; fracturing fluid injection, real-time monitoring the fracturing process by acoustic emission monitoring system; comparative analysis of 3. second CT scans, 4.; drilling site of fracturing wells in perforated casing; arrangement of micro seismic monitoring wells in the micro seismic signal receiver; 5. seismic signal is micro seismic signal receiver, sent to the micro seismic signal receiving and processing system, draw the seam the image space network of fracture propagation; 6. indoor simulation experiments and field experiments combined with analysis. In order to make the simulation data more reliable, the field comparison test was carried out, and the experimental data obtained from the laboratory was combined with the field, so that the fracture propagation data obtained by fracture network was more accurate.
【技术实现步骤摘要】
一种页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法
本专利技术涉及非常规油气藏开发
,尤其涉及一种页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法。
技术介绍
页岩是一种渗透率极低的沉积岩,通常被认为是油气运移的天然遮挡层。在含气页岩中,天然气产自其本身,页岩既是气源岩,又是储层。页岩气主要是以吸附、游离或溶解状态赋存于暗色泥页岩、粉砂质泥岩地层及其夹层中的天然气。含油、气页岩中的天然裂缝虽然对生产具有一定的作用,但是通常无法提供经济开采所需的渗流通道。大多数含油、气页岩都需要实施水力压裂增产措施。压裂使更多的页岩范围暴露于井筒的压降条件之下。页岩中水平井周围紧密排列的水压裂缝能够大大加快页岩气的开采速度,水平井分段压裂改造技术已经成为当前页岩气开发的关键技术。水力压裂技术是页岩气开发的核心技术之一。与常规油气的开发方式有所不同,开发页岩气等非常规油气藏常需要采用大规模的水力压裂改造储集层,追求复杂的缝网结构,形成天然裂缝与人工裂缝相互交错的裂缝网络,从而将可以进行渗流的有效储层打碎,增大渗流面积及导流能力,提高初始产量和最终采收率。水力压裂导致缝网扩展本着以压裂生成裂缝网络来提高储 ...
【技术保护点】
一种页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法,其特征在于,该页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法,包括以下步骤:步骤一:室内模拟实验准备工作(1)采集页岩,加工成模拟试件,在模拟试件中心位置设置有模拟压裂井,将与模拟压裂井相匹配的模拟射孔套管装入模拟压裂井内,并密封固定;(2)对模拟试件进行第一次CT扫描,记录页岩内天然裂缝的分布情况;(3)用热缩管对模拟试件进行密封,得到页岩模拟试样,备用;步骤二:模拟实际情况并监测(1)将页岩模拟试样放入大尺寸三轴物理模拟实验仪内,模拟实际开采情况下,页岩的地应力加载;(2)用缝网压裂控制系统,通过射孔套管向页岩模拟试件内注入压裂液,模拟页岩缝 ...
【技术特征摘要】
1.一种页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法,其特征在于,该页岩缝网压裂裂缝扩展的物理模拟方法,包括以下步骤:步骤一:室内模拟实验准备工作(1)采集页岩,加工成模拟试件,在模拟试件中心位置设置有模拟压裂井,将与模拟压裂井相匹配的模拟射孔套管装入模拟压裂井内,并密封固定;(2)对模拟试件进行第一次CT扫描,记录页岩内天然裂缝的分布情况;(3)用热缩管对模拟试件进行密封,得到页岩模拟试样,备用;步骤二:模拟实际情况并监测(1)将页岩模拟试样放入大尺寸三轴物理模拟实验仪内,模拟实际开采情况下,页岩的地应力加载;(2)用缝网压裂控制系统,通过射孔套管向页岩模拟试件内注入压裂液,模拟页岩缝网压裂过程,声发射定位监测系统,对压裂过程中,页岩模拟试件内部缝网系统的形成与扩展进行实时监测,压裂过程结束后,得到缝网压裂后的模拟试件;步骤三:室内模拟实验的对比分析对缝网压裂后的模拟试件进行第二次CT扫描,记录压裂后页岩内部整个缝网系统的分布情况,并与第一次CT扫描记录的页岩内天然裂缝的分布情况进行对比分析,结合压裂过程中的声发射定位监测系统获得的数据,得到整个压裂过程中的缝网扩展情况以及影响缝网扩展的因素;步骤四:现场验证实验准备工作在选取的岩层试验区域中心位置钻取现场压裂井,将与现场压裂井相匹配的现场射孔套管装入压裂井内,密封固定;现场射孔套管与提供高压水力的现场缝网压裂控制系统相连;在压裂井周围布置多口微地震监测井,微地震监测井内壁做好支撑,将微地震信号接收器的一端布置在微地震监测井内,微地震信号接收器的另一端与微地震信号接收处理系统连接;步骤五:现场验证实验监测将现场缝网压裂控制系统与压裂井的现场射孔套管对接,进行现场的缝网压裂裂缝扩展实验;高压水力作用下,页岩破裂产生的微小地震信号传入微地震监测井,被微地震监测井内微地震信号接收器的一端接收,传送至微地震信号接收处理系统,绘制出缝网压裂裂缝扩展的空间图像,实时监测压裂过程中缝网的分布与扩展情况,获得现场验证实验的实验数据;步骤六:室内模拟实验与现场验证实验结合分析结合室内模拟实验与现场验证实验的数据进行分析,可以清晰的获得压裂过程中“缝网系统”的形成与扩展情况,以...
【专利技术属性】
技术研发人员:马玉林,程瑶,尚文龙,张永利,
申请(专利权)人:辽宁工程技术大学,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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