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一种模拟储层条件下支撑剂传输的方法技术

技术编号:28827126 阅读:11 留言:0更新日期:2021-06-11 23:21
本发明专利技术属于非常规天然气开采技术领域,具体涉及一种模拟储层条件下支撑剂传输的方法。该方法用于获得复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响,包括如下步骤:将水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间,养护成型后进行拆模,即可以得到中间层为人造岩心的模拟复层试样,在砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,并在模拟井眼内粘固模拟井筒;利用模拟装置进行真三轴压裂实验,借助CT扫描检测微纳米支撑剂的传输及在应力条件下的嵌入变形等特征,考虑和研究储层软弱层理面与主裂缝的不同角度对微纳米支撑剂传输的影响,进而掌握储层软弱层理面和主裂缝之间的相关特性对于微纳米支撑剂传输特性的影响机理。

【技术实现步骤摘要】
一种模拟储层条件下支撑剂传输的方法
本专利技术属于非常规天然气开采
,具体涉及一种模拟储层条件下支撑剂传输的方法。
技术介绍
与常规天然气相比,非常规天然气资源储量更高且勘探开发潜力无限。在当前能源需求不断高涨的情况下,天然气成为了一种相对清洁的燃料,其中非常规天然气占据重要地位。它同时由于分布较广和储量大而有利于国家的开采和资源安全。非常规天然气资源具有低碳、洁净、绿色、低污染的特性,开发利用技术也日趋成熟,是我国新能源发展的重要方向。在非常规天然气的开采过程中,由于储层具有低孔低渗的特点,所以需要用高压泵将混合着压裂砂的液体加压后注入到井底,把岩层挤压破碎,然后天然气就会顺着井筒流出地面。岩层被压裂之后,会形成压裂裂缝,需要使用支撑剂支撑裂缝,不让裂缝由于地应力的影响而闭合,使得天然气源源不断的出来。在开采过程中,微裂缝对产量有着重要的影响,这时需要用到微纳米支撑剂来支撑微裂缝。可见,非常规天然气的采收率依赖于支撑剂,而实际操作过程中岩层的软弱层理面与主裂隙角度对微纳米支撑剂的传输特性会产生影响。因此,研究复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响对实现更高效的开采具有很重要的意义。已有学者建立了一套室内页岩水力压裂大型物理模拟实验方法,并结合CT扫描初步探讨了页岩水力压裂网状裂缝的形成机理。目前的一些研究较少涉及储层软弱层理面对于支撑剂的传输特性影响的研究,因此,尚无获得研究复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性样本的针对性装置与方法。专利技术内容为了阐明复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响机理,将所得到的研究结果用到实际非常规天然气开采过程中,解决现有技术中存在的问题,从而实现更加高效的开采,需要在实验室中在真三轴模拟压裂装置条件下进行试验。为达到上述实验目的,本专利技术的技术方案是模拟微纳米支撑剂传输的方法,用于获得复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响,包括如下如步骤:a、试样的制备:砂岩加工成两块尺寸相同的薄板放置在钢制混凝土模具两侧,将搅拌好的水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间;养护成型后进行拆模,即可以得到中间层为人造岩心的模拟复层试样,砂岩薄板与人造岩心之间的接触面即为模拟复层试样的软弱层理面;在砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,并在模拟井眼内粘固模拟井筒;b、真三轴压裂实验,具体操作如下:①通过控制砂岩薄板的切割角度来改变软弱层理面的倾斜程度,制得复层试样,将制备好的模拟复层试样放置于恒温水浴系统中的应力加载装置的内部;②将支撑剂装入支撑剂存储灌,使支撑剂体积占罐体积的5~24%;③启动千斤顶装置,设置模拟复层试样的应力加载围压;④打开CO2气阀,启动增压泵,通过流量计调节频率至所需排量,启动加热管和保温管,使得CO2转化为超临界状态,通过传输管道泵入模拟井筒,在模拟复层试样内部形成高压使试样致裂,形成一定角度的主裂缝;⑤观察计算机导出的模拟复层试样压力变化曲线,根据曲线走势判断试样是否致裂;⑥试样压裂后,打开加热器与支撑剂存储装置之间的阀门,使超临界CO2进入支撑剂存储装置,与支撑剂混合形成混合液后,启动电机组,使混合液流入模拟井筒,同时通过计算机给增压泵提供周期性的交变应力,支撑剂通过扩散进入模拟复层试样内的裂缝中;⑦对所制备的模拟复层试样,使试样内部形成的主裂缝角度与复层试样层理面的角度范围为45°~90°,重复步骤②~⑥,模拟压裂过程;⑧实验结束后,取出模拟复层试样,观察压裂裂缝扩展形态与角度,借助CT扫描检测微纳米支撑剂在裂缝中的传输情况,数据分析。优选的,步骤a中,所述水泥为硅酸盐水泥,强度等级为62.5R;石英砂粒度为80~120目,石子的粒度为4~6目;水泥、石英砂、石子、水的质量比为1.0∶3.0∶4.5,水灰比=0.5。具体的,步骤a中制备得到的模拟复层试样为正方体,边长为200mm,内部安装有穿过应力加载系统的上盖与传输管道连接的模拟井筒;模拟井筒插设在模拟复层试样的中心部位,模拟井筒的长度90cm,同时留有20cm的裸眼段。具体的,所述的支撑剂为微纳米支撑剂,径粒为200~400目的粉煤灰。进一步的,粉煤灰粒径为325目,其球度和圆度均大于0.8。优选的,设置模拟复层试样前后、左右与上下方向的围压分别为8、10、12MPa。具体的,将恒温水浴系统和加热器温度设置为45℃。具体的,支撑剂与压裂液混合并传输至模拟复层试样中,控制砂比为15%,同时将排量设置为30mL/min。具体的,流量计流速调节为3m/s。具体的,步骤b中真三轴压裂实验的装置包括通过管道依次连接的压裂液罐、增压泵、支撑剂存储罐和压裂模拟组件,所述支撑剂存储罐并联有可控制连通与切断的管路;所述压裂液罐为CO2储气罐;所述支撑剂存储罐和压裂模拟组件之间的管道长度为20~50cm;所述压裂模拟组件包括应力加载系统;所述压裂模拟组件置于恒温水浴系统中;所述装置还包括设置在管道上的温度传感器和压力传感器;温度传感器和压力传感器通过传输线分别与数据采集系统连接;所述管道上还设置有电机组使压裂液与支撑剂混合形成混砂液;所述管道上还设置有加热器,加热器与压裂模拟组件之间的管道外增加保温管。其中,所述应力加载系统由尺寸为300mm×300mm×300mm的加载腔体、最大压力为60MPa的手摇泵和液压千斤顶组成;加载腔体的3个面上加工有孔,方便连入管路,管路与孔之间使用密封圈密封,保证整个加载腔体密封性良好。其中,所述恒温水浴系统中的水浴槽工作尺寸为600mm×600mm×600mm,使用的温度范围为25~100℃。实验时将应力加载系统放置于恒温水浴系统中,保证实验过程中温度恒定。进一步的,所述管道上在增压泵和加热器之间还设置有流量计,用于收集压裂液泵入应力加载系统的流量。优选的,所述流量计为电磁流量计。具体的,支撑剂存储装置为高度为40cm,底面直径为70cm的圆柱形存储罐,上部设置支撑剂入料口,下部设置出料口,出料口与模拟井筒的顶端相连接。具体的,所述增压泵为双柱塞增压泵,其容积为266ml,所能提供的最大压力为51.7MPa。其中,压力传感器测压范围为0~34.5MPa,精度为4kPa。优选的,温度传感器测温范围为0~200℃,精度为0.1℃。具体的,所述数据采集系统包括计算机和CT分析设备。优选的,CT分析设备空间分辨率为2.5LP/mm,最大成像像素为4096×4096,尺寸测量精度为0.02~0.05。具体的,压裂液罐和增压泵之间设置第一阀门;支撑剂存储灌的两侧的主管道和并联管道上分别设置第二阀门和第三阀门;支撑剂存储罐和压裂模拟组件之间设置有截止阀。首先利用单轴抗压强度实验和巴西劈裂实验确定储层页岩试件的单轴抗压强度和抗拉强度,然后选择满足强度标号本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种模拟微纳米支撑剂传输的方法,用于获得复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响,其特征在于,包括如下如步骤:/na、试样的制备:砂岩加工成两块尺寸相同的薄板放置在钢制混凝土模具两侧,将搅拌好的水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间;养护成型后进行拆模,即可以得到中间层为人造岩心的模拟复层试样,砂岩薄板与人造岩心之间的接触面即为模拟复层试样的软弱层理面;在砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,并在模拟井眼内粘固模拟井筒;/nb、真三轴压裂实验,具体操作如下:/n①通过控制砂岩薄板的切割角度来改变软弱层理面的倾斜程度,制得复层试样,将制备好的模拟复层试样放置于恒温水浴系统中的应力加载装置的内部;/n②将支撑剂装入支撑剂存储灌,使支撑剂体积占罐体积的5~24%;/n③启动千斤顶装置,设置模拟复层试样的应力加载围压;/n④打开CO

【技术特征摘要】
1.一种模拟微纳米支撑剂传输的方法,用于获得复层试样软弱层理面与主裂缝角度对微纳米支撑剂传输特性的影响,其特征在于,包括如下如步骤:
a、试样的制备:砂岩加工成两块尺寸相同的薄板放置在钢制混凝土模具两侧,将搅拌好的水泥、石英砂、石子、水的混合物倒入两砂岩薄板之间;养护成型后进行拆模,即可以得到中间层为人造岩心的模拟复层试样,砂岩薄板与人造岩心之间的接触面即为模拟复层试样的软弱层理面;在砂岩薄板的中心位置上钻取模拟井眼,并在模拟井眼内粘固模拟井筒;
b、真三轴压裂实验,具体操作如下:
①通过控制砂岩薄板的切割角度来改变软弱层理面的倾斜程度,制得复层试样,将制备好的模拟复层试样放置于恒温水浴系统中的应力加载装置的内部;
②将支撑剂装入支撑剂存储灌,使支撑剂体积占罐体积的5~24%;
③启动千斤顶装置,设置模拟复层试样的应力加载围压;
④打开CO2气阀,启动增压泵,通过流量计调节频率至所需排量,启动加热管和保温管,使得CO2转化为超临界状态,通过传输管道泵入模拟井筒,在模拟复层试样内部形成高压使试样致裂,形成一定角度的主裂缝;
⑤观察计算机导出的模拟复层试样压力变化曲线,根据曲线走势判断试样是否致裂;
⑥试样压裂后,打开加热器与支撑剂存储装置之间的阀门,使超临界CO2进入支撑剂存储装置,与支撑剂混合形成混合液后,启动电机组,使混合液流入模拟井筒,同时通过计算机给增压泵提供周期性的交变应力,支撑剂通过扩散进入模拟复层试样内的裂缝中;
⑦对所制备的模拟复层试样,使试样内部形成的主裂缝角度与复层试样层理面的角度范围为45°~90°,重复步骤②~⑥,模拟压裂过程;
⑧实验结束后,取出模拟复层试样,观察压裂裂缝扩展形态与角度,借助CT扫描检测微纳米支撑剂在裂缝中的传输情况,数据分析。


2.如权利要求1所述的模拟微纳米支撑剂传输的方法,其特征在于,步骤a中,所述水泥为硅酸盐水泥,强度等级为62.5R;石英砂粒度为80~120目,石子的粒度为4~6目;水泥、石英砂、石子、水的质量比为1.0∶3.0∶4.5,水灰比=0.5。


3.如权利要求1所述的模拟微纳米支撑剂传输的方法,其特征在于,步骤a中制备得到的模拟复层试样为正方体,边长为200mm,钻井深度为110cm,内部安装有穿过应力加载系统的上盖与传输管道连接的模拟井筒;模拟井筒插设在模拟复层试样的中心部位,模拟井筒的长度90cm,同时留有20cm的裸眼段。


4.如权利要求1所述的模拟微纳米支撑剂传输的方法,其特征在于,所述的支撑剂为微纳米支撑剂,径粒为200~400目的粉煤灰;
优选的,粉煤灰粒径为325目,其球度和圆度均大于0.8。


5.如权利要求1所述的模拟微纳米支撑剂传输的方法,其特征在于,设置模拟复层试样前后、左右与上下方向的围压分别为8、10、12MPa;
优选的,将恒温水浴系统和加热器温度设置为45℃;
...

【专利技术属性】
技术研发人员:何琦张成朋马朝阳程鹏葛兆龙汤积仁陈浩王大琳胡巍蓝
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:重庆;50

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