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射孔和储层参数对压裂裂缝扩展规律影响分析
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作者 李明飞 张超 +3 位作者 黄文鑫 张伟 梁经纬 窦益华 《石油机械》 北大核心 2024年第12期62-72,共11页
随着油气探采深度和难度的增加,常需要配合压裂技术,以提高产能,射孔和储层参数是影响压裂效果的主要因素。对标经典真三轴压裂模拟试验,建立扩展有限元压裂模型,验证、完善扩展有限元模型分析压裂效果的适用性,并分析射孔和储层参数对... 随着油气探采深度和难度的增加,常需要配合压裂技术,以提高产能,射孔和储层参数是影响压裂效果的主要因素。对标经典真三轴压裂模拟试验,建立扩展有限元压裂模型,验证、完善扩展有限元模型分析压裂效果的适用性,并分析射孔和储层参数对压裂裂缝扩展规律的影响。研究结果表明:射孔角度0°~75°,起裂压力先减小后增大,30°时最小为36 MPa,75°时最大为41.9 MPa,变化幅度16.4%;裂缝宽度由0.0138 m减小到0.0033 m,降幅76.1%;裂缝长度先减小后增大,45°时最小23.54 m,0°时最大25.45 m。射孔深度0.6~1.8 m时,起裂压力由47.7 MPa减小到39.79 MPa,变幅24.1%;裂缝宽度的变幅小于4%。水平地应力差0~7 MPa时,起裂压力由32.97 MPa增大到41.04 MPa,增幅19.7%;裂缝宽度由0.01312 m减小到0.00686 m,降幅47.7%;裂缝长度由24.5 m减小到23.8 m,降幅2.9%。弹性模量10~16 GPa,起裂压力变幅0.43%;裂缝宽度增幅25.4%,裂缝长度增幅35%。抗拉强度1~6 MPa时,起裂压力由37.58 MPa增大到48.22 MPa,增幅28.3%,裂缝宽度增幅27%,裂缝长度降幅21%。弹性模量10~17 GPa,裂缝宽度降幅17.3%,裂缝长度增幅23.1%。研究结果可为优化压裂参数提供参考。 展开更多
关键词 压裂 射孔和储层参数 边界扩展 起裂压力 裂缝宽度 裂缝长度
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