System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法及装置制造方法及图纸_技高网

复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法及装置制造方法及图纸

技术编号:41071351 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-24 11:27
本申请提供一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法及装置,属于油气田开发领域。所述方法包括:获取目标复杂裂缝的网络结构以及与所述网络结构对应的压裂液入口注入量;基于所述网络结构和所述压裂液入口注入量,采用哈根泊肃叶定律以及流量守恒求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布。本申请基于复杂裂缝网络结构,在已知压裂液入口注入量的情况下,通过哈根泊肃叶定律以及流量守恒,能够简单、有效地对主裂缝以及各级分支裂缝进行排量分配计算。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及油气田开发领域,具体涉及一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法、一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算装置、一种机器可读存储介质及一种处理器。


技术介绍

1、复杂裂缝压裂技术是页岩等非常规油气成功开发的关键。压裂液排量在主缝与分支缝之间的分配情况决定了分支缝内支撑剂的运移形式、输送距离以及能否继续向下一级分支缝进一步转向输送,是复杂裂缝实现有效支撑的关键参数之一,但目前缺乏相应的预测方法,限制了支撑剂粒径优选,阻碍了压裂设计的优化和改进。

2、目前复杂裂缝压裂液排量分配预测大多采用实验法以及数值模拟等方法。实验法成本高、操作复杂,需要大量仪器设备;数值模拟法计算量大,无法满足现场快节奏的要求。现有的方法没有考虑裂缝沿程摩阻的影响,预测结果误差相对较大,且无法考虑主裂缝与分支裂缝斜交的情况。

3、复杂裂缝内的压裂液排量分配是影响体积压裂效果的关键参数之一,但目前仍缺乏能够简单、准确、快速的预测方法。因此,如何准确预测复杂裂缝内压裂液排量分配情况,对于提高体积压裂支撑效果、优化压裂设计具有重要意义。


技术实现思路

1、本申请实施例的目的是提供一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法、一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算装置、一种机器可读存储介质及一种处理器。

2、为了实现上述目的,本申请第一方面提供一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,包括:

3、获取目标复杂裂缝的网络结构以及与所述网络结构对应的压裂液入口注入量;

<p>4、基于所述网络结构和所述压裂液入口注入量,采用哈根泊肃叶定律以及流量守恒求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布。

5、在本申请实施例中,所述网络结构包括:至少一个主裂缝和至少一个分支裂缝;所述主裂缝和所述分支裂缝通过裂缝交汇点连接。

6、在本申请实施例中,所述基于所述网络结构和所述压裂液入口注入量,采用哈根泊肃叶定律以及流量守恒求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布,包括:

7、基于所述网络结构采用哈根泊肃叶定律确定裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系;

8、基于所述裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系,根据流量守恒联立求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布。

9、在本申请实施例中,通过(1)式,基于所述网络结构采用哈根泊肃叶定律确定裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系:

10、q=δp/rh  (1);

11、式中,q为裂缝内液体排量,rh为裂缝内液体流动阻力,δp为裂缝两端压力降。

12、在本申请实施例中,通过(2)式,计算裂缝内液体流动阻力rh:

13、

14、式中,μ为液体粘度,l为裂缝长度,dr为裂缝截面的水力半径。

15、在本申请实施例中,通过(3)式,计算裂缝截面的水力半径dr:

16、dr=2wd/(w+d)                    (3);

17、式中,w为裂缝截面的宽,d为裂缝截面的高。

18、在本申请实施例中,通过(4)-(6)式,基于所述裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系,采用流量守恒联立求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布:

19、∑qj=qij-qjk-qjn=0  (4);

20、∑qk=qjk-qkm-qki=0  (5);

21、∑qn=qjn-qnp-qnq=0  (6);

22、在(4)式中,qj为经过裂缝交汇点j处的液体排量,qij为裂缝入口i到裂缝交汇点j的液体排量,qjk为裂缝交汇点j到裂缝交汇点k的液体排量,qjn为裂缝交汇点j到裂缝交汇点n的液体排量;

23、在(5)式中,qk为经过裂缝交汇点k处的液体排量,qjk为裂缝交汇点j到裂缝交汇点k的液体排量,qkm为裂缝交汇点k到裂缝交汇点m的液体排量,qki为裂缝交汇点k到裂缝交汇点i的液体排量;

24、在(6)式中,qn为经过裂缝交汇点n处的液体排量,qjn为裂缝交汇点j到裂缝交汇点n的液体排量,qnp为裂缝交汇点n到裂缝交汇点p的液体排量,qnq为裂缝交汇点n到裂缝交汇点q的液体排量。

25、本申请第二方面提供一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算装置,所述装置包括:

26、获取模块,用于获取目标复杂裂缝的网络结构以及与所述网络结构对应的压裂液入口注入量;

27、计算模块,用于基于所述网络结构和所述压裂液入口注入量,采用哈根泊肃叶定律以及流量守恒求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布。

28、本申请第三方面提供一种处理器,被配置成执行上述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法。

29、本申请第四方面提供一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令在被处理器执行时使得所述处理器被配置成执行上述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法。

30、与现有技术相比,本专利技术的上述技术方案具有如下有益效果:

31、本申请基于复杂裂缝网络结构,在已知压裂液入口注入量的情况下,通过哈根泊肃叶定律以及流量守恒,能够简单、有效地对主裂缝以及各级分支裂缝进行排量分配计算。

32、本申请实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

本文档来自技高网
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【技术保护点】

1.一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,所述网络结构包括:至少一个主裂缝和至少一个分支裂缝;所述主裂缝和所述分支裂缝通过裂缝交汇点连接。

3.根据权利要求2所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,所述基于所述网络结构和所述压裂液入口注入量,采用哈根泊肃叶定律以及流量守恒求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布,包括:

4.根据权利要求3所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,通过(1)式,基于所述网络结构采用哈根泊肃叶定律确定裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系:

5.根据权利要求4所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,通过(2)式,计算裂缝内液体流动阻力Rh:

6.根据权利要求5所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,通过(3)式,计算裂缝截面的水力半径Dr:

7.根据权利要求4所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,通过(4)-(6)式,基于所述裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系,根据流量守恒联立求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布:

8.一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算装置,其特征在于,所述装置包括:

9.一种处理器,其特征在于,被配置成执行根据权利要求1至7中任一项所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法。

10.一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,其特征在于,该指令在被处理器执行时使得所述处理器被配置成执行根据权利要求1至7中任一项所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法。

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【技术特征摘要】

1.一种复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,所述网络结构包括:至少一个主裂缝和至少一个分支裂缝;所述主裂缝和所述分支裂缝通过裂缝交汇点连接。

3.根据权利要求2所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,所述基于所述网络结构和所述压裂液入口注入量,采用哈根泊肃叶定律以及流量守恒求解得到复杂裂缝内主裂缝与分支裂缝的排量分布,包括:

4.根据权利要求3所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,通过(1)式,基于所述网络结构采用哈根泊肃叶定律确定裂缝两端压力降与裂缝内液体排量之间的关系:

5.根据权利要求4所述的复杂裂缝内压裂液排量分配快速计算方法,其特征在于,通过(2)式,计算裂缝内液体流动阻...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈志强李凤霞孙志宇刘长印王鸣川赵天逸
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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