一种确定页岩气压裂液返排模型的方法技术

技术编号:23622516 阅读:93 留言:0更新日期:2020-03-31 20:21
本发明专利技术公开了一种确定页岩气压裂液返排模型的方法,包括以下步骤:计算水以汽态形式存在于天然气中的溶解饱和度;使用页岩气井实际生产数据,绘制水气比与累计产气量的双对数曲线图,基于溶解饱和度,当水气比的变化范围与溶解饱和度相当时,表明水以蒸汽形态进行返排;根据水气比与累计产气量的双对数曲线图,分析曲线斜率与压裂液返排机理的关系,得到负二分之一斜率对应天然气置换压裂液返排,负一斜率对应水以蒸汽状态溶解于天然气中返排,从而建立压裂液返排模型;基于压裂液返排模型,根据待检测某页岩气井的水气比与累计产气量在双对数曲线中的斜率,判断其压裂液返排模型属于天然气置换压裂液返排还是水以蒸汽状态溶解于天然气中返排。

A method of determining shale gas fracturing fluid flowback model

【技术实现步骤摘要】
一种确定页岩气压裂液返排模型的方法
本专利技术涉及页岩气藏开发
,特别涉及一种确定页岩气压裂液返排模型的方法。
技术介绍
近十几年来,水平井分段压裂技术使页岩气藏的开发生产取得了巨大成功。在水力压裂施工过程中,大量的压裂液注入地层中形成裂缝,压裂液量是常规油气藏的5到10倍。根据压裂现场收集到的资料,压裂施工结束后只有少部分压裂液返排到地面,返排率通常为10%到40%。研究表明,造成压裂液返排率较低的主要原因有人造裂缝中压裂液返排效果差,页岩润湿作用、毛管作用和相对渗透率造成压裂液滞留在基质孔隙中,以及复杂缝网中的压裂液不能有效排出。Mahadevan(2005)认为页岩具有较高的毛管压力使得压裂液滞留在人造裂缝周围的基质孔隙中,基质孔隙中较高的含水饱和度会降低页岩气的相对渗透率,从而影响气井产能。King(2010)指出较低的压裂液返排率与天然裂缝的渗透率、相关润湿环境和人造裂缝中返排路径曲折程度有关。储层改造有效体积可能比压裂液压穿的范围要小,而残留在复杂缝网中的压裂液会阻断天然气的产出。Clarkson(2012)压裂施工结本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种确定页岩气压裂液返排模型的方法,其特征在于,包括以下步骤:/n步骤一:计算水以汽态形式存在于天然气中的溶解饱和度;/n步骤二:使用页岩气井实际生产数据,绘制水气比与累计产气量的双对数曲线图,基于步骤一得到的溶解饱和度,当水气比的变化范围与溶解饱和度相当时,表明水以蒸汽形态进行返排;/n步骤三:根据水气比与累计产气量的双对数曲线图,分析曲线斜率与压裂液返排机理的关系,得到负二分之一斜率对应天然气置换压裂液返排,负一斜率对应水以蒸汽状态溶解于天然气中返排,从而建立压裂液返排模型;/n步骤四:基于步骤三所述的压裂液返排模型,根据待检测某页岩气井的水气比与累计产气量在双对数曲线中的斜率,判断其...

【技术特征摘要】
1.一种确定页岩气压裂液返排模型的方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:计算水以汽态形式存在于天然气中的溶解饱和度;
步骤二:使用页岩气井实际生产数据,绘制水气比与累计产气量的双对数曲线图,基于步骤一得到的溶解饱和度,当水气比的变化范围与溶解饱和度相当时,表明水以蒸汽形态进行返排;
步骤三:根据水气比与累计产气量的双对数曲线图,分析曲线斜率与压裂液返排机理的关系,得到负二分之一斜率对应天然气置换压裂液返排,负一斜率对应水以蒸汽状态溶解于天然气中返排,从而建立压裂液返排模型;
步骤四:基于步骤三所述的压裂液返排模型,根据待检测某页岩气井的水气比与累计产气量在双对数曲线中的斜率,判断其压裂液返排模型属于天然气置换压裂液返排还是水以蒸汽状态溶解于天然气中返排...

【专利技术属性】
技术研发人员:张燕南刘成川熊亮史洪亮赵勇董晓霞魏力民王岩
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司西南油气分公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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