[发明专利]模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法在审
申请号: | 202010651842.9 | 申请日: | 2020-07-08 |
公开(公告)号: | CN113914851A | 公开(公告)日: | 2022-01-11 |
发明(设计)人: | 周彤;苏建政;李凤霞;贺甲元;史爱萍;李小龙 | 申请(专利权)人: | 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B47/06;E21B43/26 |
代理公司: | 北京聿华联合知识产权代理有限公司 11611 | 代理人: | 刘硕;刘华联 |
地址: | 100728 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 模拟 复杂 裂缝 系统 内压裂液渗吸 实验 方法 | ||
1.一种模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,包括:
制作设置裂缝系统的试样,在所述试样内埋设注入管线并用固化剂固封所述试样;
将试样放置在真三轴水力压裂模拟装置腔体内,抽出试样内的空气,并向裂缝系统注入不同的流体介质,以模拟原始孔隙压力与含油气状态;
通过注入管线向裂缝系统中注入一定值的压裂液,记录裂缝系统缝内压力变化;计算裂缝系统对压裂液的渗吸量。
2.根据权利要求1所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,计算裂缝系统对压裂液的渗吸量时;压裂液的总体积为V,密度为ρ,流体压缩系数为β;裂缝系统缝内压力在一定时间内的变化量为ΔP;
所述渗吸量Δm满足:Δm=β·V·ΔP·ρ。
3.根据权利要求2所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,制作所述试样的过程中,首先切割并打磨试样,再在试样上切割裂缝系统,之后试样在一定温度下烘干至质量不在变化。
4.根据权利要求3所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,所述裂缝系统包括主裂缝和若干分支裂缝。
5.根据权利要求3所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,所述试样烘干的温度为60±0.5℃。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,在试样上埋入管线后将固化剂注入管线并封隔裂缝系统的表面;
之后将试样放置在模具中,所述试样在所述模具中通过垫块支撑,使所述试样的外表面与模具内壁之间保持一定的距离;
将液体固化剂从模具底部注入模具至注满模具,并在真空、恒温的环境中至完全固结。
7.根据权利要求6所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,注入液体固化剂固结环境的真空状态,温度为60±0.5℃,固化时间为40~50小时。
8.根据权利要求6或7所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,通入压裂液之前,根据压裂现场井筒体积Vp与实际压裂液泵入总体积Vf,调整注入管线的长度;使注入管线的环空体积Vp1和裂缝系统的体积Vf1满足:Vp1/Vf1=Vp/Vf。
9.根据权利要求6所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,所述垫块为液体固化剂固化而成。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,试样放置在真三轴水力压裂模拟装置腔体内,所述真三轴水力压裂模拟装置对所述试样三向应力加载至0.5±0.02MPa,并固定样品。
11.根据权利要求10所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,通过所述注入管线,利用真空泵将裂缝系统与试样基质内部空气抽出;
然后,以向裂缝系统定压注入孔隙饱和流体介质,待注入累计量不再变化、且稳定时间达到48小时以上,视为样品基质完全饱和、基质孔隙压力达到设定值,从而模拟地层原始孔隙压力;
再次通过注入管线,利用真空泵快速将裂缝系统内部孔隙饱和流体介质抽出。
12.根据权利要求10所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,利用真三轴水力压裂模拟装置对所述试样进行三向轴向应力的加载的同时,通过注入管线向所述试样的裂缝系统注入压裂液流体介质,使注入压力与主裂缝面法向的轴向应力的加载应力基本保持一致。
13.根据权利要求12所述的模拟复杂裂缝系统内压裂液渗吸的实验方法,其特征在于,待三向轴向应力与初始流体压力达到设计值,关闭注入流体端阀门、停止压裂液的注入,持续记录入口端压力变化情况,从而得到复杂裂缝系统缝内压力衰减特征,继而根据压力变化计算复杂裂缝系统对压裂液的渗吸量。
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