[发明专利]确定基于复合暂堵体系的实时转向压裂参数的方法有效
申请号: | 201911036571.X | 申请日: | 2019-10-29 |
公开(公告)号: | CN110905472B | 公开(公告)日: | 2021-10-22 |
发明(设计)人: | 张庆;李彦超;沈建国;何封;邓才;刘子平;杨亚东;肖剑锋;冯强;蒋海 | 申请(专利权)人: | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司;中国石油天然气集团有限公司 |
主分类号: | E21B43/26 | 分类号: | E21B43/26;E21B49/00;G06F30/20 |
代理公司: | 成都天嘉专利事务所(普通合伙) 51211 | 代理人: | 冉鹏程 |
地址: | 610051 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 基于 复合 体系 实时 转向 参数 方法 | ||
1.确定基于复合暂堵体系的实时转向压裂参数的方法,其特征在于:包括以下步骤:
复合暂堵效果实时评价步骤,所述复合暂堵效果实时评价步骤包括施工压力评价子步骤和微地震事件覆盖率评价子步骤;所述施工压力评价子步骤具体是指,根据压裂施工压力曲线,实时评价转向压力、停泵压力和有效孔数;由暂堵转向压力、液体密度、释放系数、射孔孔眼直径和总泵注排量确定有效孔数;所述微地震事件覆盖率评价子步骤具体是指,根据暂堵前后微地震事件点三维空间坐标的分布,对比暂堵后微地震事件的三维空间坐标分布变化,实现定性的暂堵转向效果评价;
暂堵参数实时优化步骤,所述暂堵参数实时优化步骤包括可溶暂堵球直径确定子步骤、可溶暂堵颗粒与石英砂复合使用设计子步骤和暂堵时机确定子步骤;所述可溶暂堵球直径确定子步骤中,根据支撑剂浓度、累积泵注时间和孔眼流体流速确定孔眼直径的变化规律,再根据孔眼直径的变化规律确定可溶暂堵球直径;所述可溶暂堵颗粒与石英砂复合使用设计子步骤包括粒径选择子步骤和用量选择子步骤,所述粒径选择子步骤中,根据室内不同缝宽下暂堵颗粒暂堵能力评价试验,获得不同压裂缝宽与可溶暂堵颗粒粒径中值的比值,从而确定可溶暂堵颗粒的粒径;根据可溶暂堵颗粒不同排列方式下多孔介质最小孔隙内径,确定石英砂的粒径,石英砂的粒径小于或等于可溶暂堵颗粒不同排列方式下多孔介质最小孔隙内径;所述用量选择子步骤中,包括可溶暂堵球、暂堵颗粒与石英砂复配用量,可溶暂堵球的用量是根据有效孔数评价实际总孔眼摩阻,实际总孔眼摩阻大于或等于水平改造段内最小水平主应力差而确定的;暂堵颗粒与石英砂复配的用量是由裂缝体积确定暂堵体积,由暂堵体积和暂堵颗粒形成的孔隙体积确定石英砂的体积,从而确定暂堵颗粒与石英砂复配的用量;所述暂堵时机确定子步骤包括暂堵球投放时机确定和暂堵颗粒投放时机确定,暂堵球投放时机是由射孔簇的开启效率、水平改造设计规模和当前施工排量确定的;暂堵颗粒的投放时机是由井间距、某时刻微地震监测解释裂缝半长、微地震现场解释的滞后时间和实际水力裂缝与事件点解释结果的特征关系确定的。
2.如权利要求1所述的确定基于复合暂堵体系的实时转向压裂参数的方法,其特征在于:所述施工压力评价子步骤包括转向压力分析和有效孔数预测;
所述转向压力分析具体是指,根据压裂施工压力曲线,在复合暂堵材料泵送排量Q一定的情况下,获得施工压力变化值△p,即为暂堵转向压力;所述暂堵转向压力△p具体是指,投放暂堵剂前后的施工排量均为Q,投放前稳定施工压力为pt1,投放后施工压力稳定为pt2,则暂堵转向压力△p=pt2-pt1;
所述有效孔数预测,具体是指:在施工前期,进行至少两个不同排量q1、q2下的泵注阶段,其对应的不同井口压力分别为p1、p2,不同液体摩阻分别为:pHPG-1、pHPG-2;不同的射孔孔眼摩阻为ppf-1、ppf-2,不同的近井摩阻为pnear-1、pnear-2,液柱压力为固定值pli,则有:
p1+pli-pHPG-1-ppf-1-pnear-1=p2+pli-pHPG-2-ppf-2-pnear-2;
近似认为pnear-1=pnear-2,则有:
p1-pHPG-1-ppf-1=p2-pHPG-2-ppf-2;
ppf-2-ppf-1=p2-p1+pHPG-1-pHPG-2;
若△pperf=ppf-2-ppf-1,则有△pperf=p2-p1+pHPG-1-pHPG-2,有效孔数计算公式为:
式中,Dp为射孔孔眼直径,C为释放系数,ρ为液体密度,n为有效孔数,△pperf为两次测试排量q1、q2下孔眼摩阻之差。
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