[发明专利]确定压裂井间干扰程度的量化评价方法在审
申请号: | 202010760689.3 | 申请日: | 2020-07-31 |
公开(公告)号: | CN112177604A | 公开(公告)日: | 2021-01-05 |
发明(设计)人: | 李彦超;何封;张庆;刘子平;肖剑锋;叶铠睿 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气集团有限公司;中国石油集团川庆钻探工程有限公司 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;E21B47/06;G06F30/20;E21B43/26 |
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: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 确定 压裂井间 干扰 程度 量化 评价 方法 | ||
1.一种确定压裂井间干扰程度的量化评价方法,其特征在于:主要包括页岩压裂井间干扰方式判别标准建立、诱导应力干扰量化评价方法、井间连通量化评价方法;
所述页岩压裂井间干扰方式判别标准建立:主要包括压裂井间干扰判别流程及判别原则建立方法;
所述诱导应力干扰量化评价方法:主要针对监测井井底缝端实测压力与计算压力相等的情况,其主要包含压裂施工井裂缝扩展参数计算方法和监测井井底缝端诱导应力计算方法,并以诱导应力大小作为应力干扰的量化评价指标;
所述井间连通量化评价方法:主要针对监测井井底缝端实测压力大于计算压力的情况,其主要包含压裂施工井至监测井井底缝端处的压力降计算方法和监测井实际窜流量计算方法,并以井筒连通的导流能力大小作为井筒连通的量化评价指标。
2.根据权利要求1所述的一种确定压裂井间干扰程度的量化评价方法,其特征在于:所述压裂井间干扰判别流程,主要是指建立监测井井底缝端压力计算值模型,监测井井底缝端压力计算值有两个计算模型:
一个是根据监测井井口传感器实测压力结合静液柱压力计算而来,即t时刻监测井水平裂缝缝端的压力PMFrac(t):
PMFrac(t)=PMS(t)+PMH(t)+PML(t) (1)
式中PMS(t)、PMH(t)分别为监测井井口实测压力及井口至储层裂缝中深的静液柱压力,如果监测井未关井则存在流动损耗压力PML(t);
另一个是应用压裂施工参数结合裂缝扩展及诱导应力影响,t时刻在监测井水平裂缝缝端的压力PTFrac(t):
PTFrac(t)=f(PTF(t),L,σ,θ,t) (2)
式中PTF(t)=PTS(t)+PTH(t)-PTL(t),PTF(t)为时刻t压裂井井底缝端压力,L、θ、σ分别为压裂井井底缝端与监测井井底缝端的距离及倾角、储层地应力;由式(1)及(2)可建立压裂井间干扰判别表达式,即:
PMFrac(△t)?PTFrac(△t) (3)
即可根据式(3)判断某一时段内监测井井底缝端实际压力与根据压裂参数计算的监测井井底缝端压力之间的关系,实现井间干扰模式判断。
3.根据权利要求2所述的一种确定压裂井间干扰程度的量化评价方法,其特征在于:所述压裂井间干扰判别原则,主要是指应用两种计算监测井井底缝端压力的大小关系进行干扰模式的识别,即有判别原则:
由式(4)即可对是否发生井间干扰,若发生井间干扰其干扰模式进行研判。
4.根据权利要求1所述的一种确定压裂井间干扰程度的量化评价方法,其特征在于:所述压裂施工井裂缝扩展参数计算方法,主要是指应用压裂施工参数计算水力裂缝形态尺寸和缝内流体压力分布,则有:
L=f(Q,H,Ct,t) (5)
W=f(x,t) (6)
式中Q为泵注排量;t为泵注时间;x为缝长方向任一位置;H为缝高,即产层厚度;Ct为滤失系数;L为动态缝长;W为动态缝宽;P为缝内压力;μ为压裂液粘度;KIC为目的储层岩石断裂韧度;σh为目的储层垂直于裂缝壁面的地应力,即水平最小主应力,a、b分别为经验系数;应用上述方程求得随泵注时间t变化的裂缝动态缝长、缝宽及缝内压力分布参数。
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