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题名裂缝强制闭合条件下的压降分析新模型
被引量:14
- 1
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作者
蒋廷学
汪绪刚
关文龙
曾斌
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机构
中国石油勘探开发研究院廊坊分院
石油大学
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出处
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第1期78-81,共4页
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基金
中国石油天然气股份公司科技攻关项目 ( 0 1 0 50 3 1 j)"低渗透油藏高效压裂新技术研究"部分成果
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文摘
以物质平衡原理和相关分析模型为基础 ,对PKN和KGD两种裂缝模型建立了裂缝强制闭合条件下的压力降落解释模型。与以往模型相比 ,该模型既能考虑压裂后立即放喷对裂缝参数解释的影响 ,又能考虑停泵后裂缝继续延伸的情况 ,尚可考虑停泵后新延伸裂缝的滤失量及初滤失量。该模型也同样适用裂缝自然闭合的情况。模拟结果表明 ,当进行裂缝强制闭合时 ,以往模型解释的滤失系数比实际值偏大 ,而该模型可获得真实的滤失系数及其他油藏参数和裂缝参数。经矿场实例验证 ,本模型的计算结果稳定可靠 。
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关键词
水力压裂
裂缝
强制闭合
压降分析
物质平衡原理
模拟模型
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Keywords
hydraulic fracturing
fracture
forced fracture closure
pressure decline analysis
material balance theory
simulation model
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分类号
TE357.1
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名基于BP神经网络的苏里格气田裂缝强制闭合模型分析
被引量:4
- 2
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作者
李达
傅鹏
朱李安
何平
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机构
长庆油田分公司油气工艺研究院
低渗透油气田勘探开发国家工程实验室
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出处
《地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第6期1484-1490,共7页
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基金
中国石油股份公司重大专项“长庆油田5000万吨持续高效稳产技术研究与应用”(编号:2016E-05)资助
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文摘
在压裂施工过程中,为了减少压裂液对储层的伤害,压裂液应当被及时排出地层。结合物质平衡原理、渗流力学理论和二维滤失模型,建立了裂缝强制闭合模型,并编制了相应的计算程序,根据井口压力变化规律并结合裂缝闭合条件可得到不同渗透率、裂缝高度和裂缝半长对应的裂缝强制闭合时间。同时,影响裂缝闭合时间的因素权重通过BP神经网络结合理论模型的数据进行了研究。结果显示,渗透率、裂缝高度、返排液粘度、裂缝半长、井筒半径和油嘴半径这六个参数是影响裂缝闭合时间的主要因素,并且在这些因素中,渗透率和油嘴半径的影响权重最大。因此,在压裂液返排过程中,为了实现改善压裂效果的目的,要着重考虑油嘴半径的选择。本文结果为裂缝闭合时间的研究提供了可靠的理论基础。
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关键词
水力压裂
BP神经网络
裂缝强制闭合
二维滤失
因素分析
苏里格气田
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Keywords
hydraulic fracturing
BP neural network
forced crack closure
two-dimensional leak-off
factor analysis
Sulige gas field
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分类号
TD313
[矿业工程—矿井建设]
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题名裂缝强制闭合时间预测新模型
被引量:2
- 3
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作者
李勇明
郭建春
胡景宏
赵金洲
牟凯
岳迎春
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机构
"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室.西南石油大学
中国石油大学(北京)
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出处
《油气井测试》
2011年第3期1-3,75,共3页
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基金
四川省应用基础研究项目(2007JY042)
国家自然科学基金项目(50774064)资助
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文摘
压裂液强制返排时,需获得裂缝强制闭合时间来确定转换油嘴的时机,一般该时间是通过压降分析模型求解得到的。在考虑压裂液二维滤失及压裂液压缩性的基础上,结合物质平衡原理、岩石力学和流体力学的相关理论,建立了裂缝强制闭合时间预测新模型。与压降分析模型相比,该模型不需要冗长的压降数据,且由于考虑因素较为全面,使计算结果更加准确可靠。模型也适用于裂缝自然闭合的情况。根据建立的模型,编制相应软件,进行了实例计算。当没有现场压降数据时,该模型的建立为裂缝强制闭合时间的预测提供了一种新方法。
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关键词
水力压裂
裂缝
放喷
强制闭合
数学模型
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Keywords
hydraulic fracturing,fracture,blowout,forced closure,mathematical model
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分类号
TE32
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名强制闭合压裂工艺技术研究与应用
被引量:1
- 4
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作者
李勇明
郭建春
赵金洲
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机构
"油气藏地质及开发工程"国家重点实验室.西南石油大学
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出处
《油气井测试》
2010年第4期14-16,共3页
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文摘
基于压裂液返排工艺技术要求,综合考虑压后返排涉及的裂缝闭合、流体滤失、支撑剂运移、地层流体流动和井筒流动等问题,现对压裂液返排模型进行了系统和深入的研究,重点研究了返排过程中支撑剂的运动模型、起动模型和压裂液返排率的计算模型,并首次模拟了考虑返排的压后气井产能。研究成果对于丰富压裂设计模型具有理论意义,对于指导压裂液返排具有重要的意义。
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关键词
压裂
强制闭合
返排
数值模拟
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Keywords
fracturing,forced closing,flowback,numerical simulation
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分类号
TE357
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名裂缝强制闭合时合理返排制度优选
被引量:7
- 5
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作者
杨丙秀
蒋廷学
丁云宏
汪永利
孙平
许泽君
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机构
中国石油勘探开发研究院廊坊分院
成都理工大学
中国科学院渗流流体力学研究所
中国石油华北油田分公司勘探部
中国石油勘探与生产分公司天然气处
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出处
《天然气技术与经济》
2004年第3期60-64,80,共6页
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基金
国家"十五"科技攻关项目"大中型油田勘探开发关键技术研究"部分成果。
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文摘
由物质平衡原理和流体力学原理,研究了水力压裂后不同放喷油嘴尺寸条件下,井口压力随时间的变化规律,并计算了支撑剂的回流效应和考虑干扰时的沉降距离,由此可根据不同的储层情况和压裂工艺参数条件,由井口压力大小优选合适的放喷油嘴尺寸。由模拟结果可见,井口压力越高,返排速度应越低,但随井口压力的降低,返排的速度应越高。换言之,优化的油嘴尺寸是实时的,动态可调整的。这对压后根据不同的井口压力选择相应的合理的油嘴系列,保证整个放喷返排过程中既能最大限度地提高返排率,又能最大限度地减少支撑剂的回流,提供了可靠的依据和保障,也对提高水力压裂后的效果具有重要的理论意义和现实意义。
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关键词
水力压裂
裂缝强制闭合
回流效应
干扰沉降
油嘴尺寸
确定
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Keywords
Hydraulic fracture
Forced fracture closure technique
Flowing back
Settlement-interference
Choke size
Determination
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分类号
TE357.1
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名水力压裂裂缝强制闭合技术应用分析
被引量:2
- 6
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作者
惠建军
聂玲
宋鹏举
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机构
延长石油集团公司油气勘探公司
中石化西北油田分公司
中石油塔里木油田分公司天然气事业部
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出处
《辽宁化工》
CAS
2013年第6期673-675,共3页
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文摘
水力压裂是低渗透储层改造的重要技术手段,在实践应用中的重要性渐渐被人们认可。在油田开发过程中,自水力压裂技术应用以来,它已经成为并且还将继续成为提高单井产量的基本手段之一。但是这种技术也会产生一定的不利影响,例如压裂液的虑失会使井筒底层附近表皮系数增加,进而对底层造成伤害,并且会使储层中支撑剂的支撑效率增加,要降低这种不利影响就必须需找合适的办法解决,目前大多采用裂缝强制闭合技术。本文在总结前人已有成果的基础上,对裂缝强制闭合模型进行了研究,研究成果对于丰富压裂设计模型具有理论意义,对指导压裂液返排有一定的现实意义。
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关键词
水力压裂
强制闭合
支撑剂回流
压裂液返排
返排控制
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Keywords
hydraulic fracturing
forced close
proppant back
fracturing fluid backflow
flowback control
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分类号
TE357
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名镇泾工区压裂施工后强制闭合技术分析
- 7
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作者
王明磊
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机构
山东东营胜利油田方圆修井作业有限公司
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出处
《今日科苑》
2011年第1期85-85,共1页
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文摘
压裂施工后,为了尽量减少压裂液对储层的伤害和提高支撑剂在储层内的支撑效率,往往采取强制闭合技术,为了最大限度的发挥压裂的潜能,使裂缝既能尽快闭合,又不至于过多返吐支撑剂,从而影响压裂的最终效果,这样一来,油嘴尺寸大小的选择就是一个问题。本文对压裂后强制闭合技术进行了分析。
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关键词
镇泾
压裂施工
强制闭合
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分类号
TE3
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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题名压裂液智能返排实时监控技术研究
被引量:1
- 8
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作者
赵政超
吴应湘
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机构
中国科学院力学研究所
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出处
《特种油气藏》
CAS
CSCD
2007年第5期88-90,93,共4页
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文摘
为实现压裂液的合理、连续、自动返排,克服传统返排方式带来的诸多弊端,进行了压裂液智能返排实时监控技术研究。根据井口压力变化,实时判断压裂液最佳返排时机,实时计算不同压力下最小临界出砂返排流量,自动调节返排阀门开度,自动控制返排流量大小,同时可将返排过程中的压力、排量等数据进行显示、存贮、远程传输。现场试验表明,该技术明显提高了压裂液返排效果和管理效率。
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关键词
压裂液
返排
裂缝强制闭合
机理
实射监控系统
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Keywords
fracturing fluid
backflow
forced closing of fracture
mechanism
real-time monitoring system
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分类号
TE357.1
[石油与天然气工程—油气田开发工程]
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