用分形方法研究水力压裂裂缝扩展机理
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第16卷增刊2地下空间与工程学报Vol.16 2020年11月Chinese Journal of Underground Space and Engineering Nov.2020水力压裂缝间距及压裂顺序对裂缝扩展影响研究*张进科,苟利鹏,吴文瑞,杨金峰(长庆油田分公司第五采油厂,西安710000)摘要:水平井多级水力压裂技术是提高非常规油气资源采收率的重要技术手段之一,而水力压裂规模和裂缝几何形态是决定单井产量的重要影响因素。
受水力裂缝扩展过程中形成的诱导应力场影响,水力裂缝间会发生相互干扰从而降低储层改造体积。
本文基于扩展有限元理论,构建了全耦合水力压裂裂缝扩展模型。
基于该模型分析了裂缝间距及压裂顺序对裂缝扩展影响。
研究结果表明:在水力裂缝同步扩展过程中,由于诱导应力场作用水力裂缝会发生明显偏转,并发生相互排斥现象。
对比同步压裂和顺序压裂两种压裂模式下裂缝扩展动态发现:采用顺序压裂不仅能够有效降低诱导应力场造成的裂缝偏转,同时增加裂缝宽度,使得水力裂缝能够充分满足油气渗流要求。
通过对比优化前后两口井的产量发现,采用该理论对裂缝间距进行优化后,优化井单井产量为邻井的1.7倍,改造体积增加了44.5%。
关键词:水力压裂;非常规;裂缝;应力;扩展中图分类号:TE353文献标识码:A文章编号:1673-0836(2020)增2-0603-07 Study on the Influence of Hydraulic Fracturing Interval and Fracturing Sequence on the Propagation of FracturesZhang Jinke,Gou Lipeng,Wu Wenrui,Yang Jinfeng(The Fifth Oil Production Plant of Changqing Oilfield Company,Xi’an710000,P.R.China) Abstract:Horizontal well multi-stage hydraulic fracturing technology is one of the important technical means to improve the recovery of unconventional oil and gas resources,and the hydraulic fracturing scale and fracture geometry are the important factors to determine the single well production.Under the influence of induced stress field formed in the process of hydraulic fracture propagation,mutual interference between hydraulic fractures will occur,thus reducing the volume of reservoir reconstruction.Based on the extended finite element theory,this paper constructs a fully coupled hydraulic fracture propagation model.Based on this model,the influence of cluster spacing and fracturing sequence on fracture propagation in multi well hydraulic fracturing is analyzed.The research results show that in the process of synchronous expansion of hydraulic fractures,the induced stress field will lead to obvious deflection and mutual exclusion of hydraulic fractures.Compared with the two fracturing modes of synchronous fracturing and sequential fracturing,it is found that sequential fracturing can not only effectively reduce the deflection of fractures caused by induced stress field,but also increase the width of fractures,so that the hydraulic fractures can fully meet the requirements of oil and gas seepage.By comparing the production of two wells before and after optimization,it is found that the production of single well is1.7times of that of adjacent well,and the volume of reconstruction is increased by44.5%after optimization of fracture spacing by using this theory.Keywords:hydraulic fracturing;unconventional;crack;stress;expansion*收稿日期:2020-07-19(修改稿)作者简介:张进科(1984—),男,陕西西安人,工程师,主要从事油水井井下增产增注工作。
水力压裂多裂缝基础理论研究水力压裂技术是一种广泛应用于石油、天然气等矿产资源开采中的重要方法。
在水力压裂过程中,由于地层岩性的复杂性和压力传递的特殊性,往往会产生多裂缝现象。
多裂缝的生成、扩展和相互作用对采矿工程的稳定性和安全性具有重要影响,因此针对水力压裂多裂缝的基础理论研究具有重要意义。
本文旨在深入探讨水力压裂多裂缝的基础理论,为相关工程实践提供理论支撑。
水力压裂多裂缝的基础理论主要涉及裂缝的产生原因、特征和影响等方面。
在采矿工程中,地层岩性的不均匀性和应力分布的不确定性是导致多裂缝产生的主要原因。
裂缝的产生会导致地层中的压力重新分布,进而引发裂缝的扩展和相互作用。
多裂缝的特征主要表现在裂缝的数量、形态、大小和方向等方面。
裂缝的数量和形态受地层岩性、开采规模和压力条件等因素影响,而裂缝的大小和方向则与应力分布和地层构造有关。
多裂缝的影响主要表现在以下几个方面:多裂缝会导致地层中的压力重新分布,影响采矿工程的稳定性和安全性。
多裂缝会降低采矿效率,增加采矿成本。
多裂缝还可能引发地面塌陷等地质灾害。
因此,针对水力压裂多裂缝的基础理论研究具有重要意义。
为了深入探讨水力压裂多裂缝的基础理论,本文设计了一系列实验研究。
实验过程中,我们采用了真实地层岩样和实际施工条件,通过模拟水力压裂过程,观察和记录了多裂缝的产生、扩展和相互作用情况。
同时,我们采用了岩石力学测试仪器和压力传感器等设备,对裂缝的数量、形态、大小和方向等特征进行了详细测量。
实验结果表明,地层岩性的不均匀性和应力分布的不确定性是导致多裂缝产生的主要原因。
在采矿工程中,多裂缝的产生会导致地层中的压力重新分布,引发裂缝的扩展和相互作用。
多裂缝的数量和形态受地层岩性、开采规模和压力条件等因素影响,而裂缝的大小和方向则与应力分布和地层构造有关。
为了进一步验证水力压裂多裂缝基础理论的正确性,本文采用了数值模拟方法。
我们建立了水力压裂多裂缝的数值模型,该模型基于弹塑性力学理论,并考虑了地层岩性的不均匀性和应力分布的不确定性等因素。
裂缝扩展注水技术中的裂缝扩展规律研究1. 前言介绍裂缝扩展注水技术的背景、意义、相关研究领域以及本文的研究目的、方法和意义。
2. 裂缝扩展规律的概述阐述裂缝扩展规律的意义及其研究现状,包括传统实验方法和数值模拟方法,介绍近年相关研究进展。
3. 实验方法与结果详细介绍实验方法和设备,探索不同注水压力、水流速度、渗透率等因素对裂缝扩展规律的影响,并通过实验数据验证所得结论。
4. 数值模拟方法与结果介绍数值模拟方法和模型,利用有限元分析技术,模拟不同裂缝形态下注水前后裂缝变形情况,分析裂缝扩展机制以及其与注水因素的关系。
5. 结论总结实验和数值模拟结果,得出裂缝扩展注水技术中的裂缝扩展规律,深入探讨了裂缝扩展机制及其与注水因素的联系和影响关系。
同时,阐述未来研究方向以及该方法在地质资源开发、生态环境保护、甚至地震预防等领域的应用前景。
第一章:前言地质勘探、地下工程建设以及水文地质研究等领域中,对于岩石裂缝扩展机理的研究至关重要。
近年来,裂缝扩展注水技术应用于岩石力学和工程实践中,成为了研究领域的重要内容。
注水技术对裂缝扩展机理的研究不仅可以使我们更好地掌握地下水系统及其相互作用的特征,丰富了地下水储层的开发方式,更可以应用于地下水资源的开发、生态环境保护和灾害防治等领域。
本文旨在通过裂缝扩展注水技术的方法,深入探究岩石中裂缝扩展的规律,分析注水因素对裂缝扩展规律的影响,并利用实验验证和数值模拟的方法,揭示裂缝扩展的本质机理。
本文将分为五章,首先对裂缝扩展注水技术做出介绍,同时探讨其在地下水开发、生态环境保护和防灾减害领域的应用;接下来,该文将着重讨论岩石中裂缝扩展的规律,分析其研究现状并阐述不同注水因素对裂缝扩展规律产生的影响和意义;最后,通过实验和数值模拟获得裂缝扩展规律的研究成果,给出结论和未来研究的发展方向。
第二章:裂缝扩展规律的概述2.1 裂缝扩展规律的意义裂缝是岩石中存在的一种断裂结构,其形成与世界大地构造运动、火山喷发、地震和地下水流动等地质作用密切关联。
分段压裂裂缝扩展规律及其对导流能力的影响包劲青;刘合;张广明;金娟;程威;刘建东【摘要】Completely taking into account the interferences between fractures as well as the friction effects on injection allocations,a fully coupled finite element method inherited from a verified one is proposedto discuss fracture propagation laws and analyze their impacts on fracture conductivities.Simulations show that although fractures have similar injection allocations that fluctuate around the allocation averaged by fractures,interferences between them lead to their different propagation rates and some fractures even stop propagating for a while.Shorter fractures generally have higher pressure and smaller pressure gradients than longer ones.The pressure differences between fractures result in long fractures having bottlenecking zones far away from the wellbore,and make them vulnerable to screen-out at the inlets and the bottlenecking zones.The effects of the propagation laws on fracture conductivities include:(1) the conductivities in short fractures are weakened by rapid proppant settlement in them;(2) long fractures may lost their conductivities due to screen-out near the wellbore;(3) the conductivities in long fractures decrease because of screen-out at the bottlenecking zones.%基于前人的研究并充分考虑裂缝间的相互干扰以及各种摩擦效应对排量分配的影响,提出了模拟水平井分段压裂中裂缝同步扩展的全耦合有限元方法,利用该方法研究了裂缝扩展规律及其对导流能力的影响.模拟结果表明,虽然各裂缝的排量分配率均沿平均裂缝分配率上下波动,但缝间干扰导致裂缝扩展速度各不相同,部分裂缝甚至短暂地停止扩展.短裂缝内的流体净压力普遍比长裂缝高,但压力梯度更小.缝间流体净压力的差异使长裂缝在远离井口的位置发生颈缩,在井口和颈缩处长裂缝可能发生砂堵.分段压裂裂缝扩展规律将对导流能力产生不利影响:①短裂缝因支撑剂沉降较快弱化了自身的导流能力;②长裂缝因在井口发生砂堵丧失导流能力;③长裂缝在颈缩处发生砂堵降低了导流能力.【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2017(044)002【总页数】8页(P281-288)【关键词】水平井;分段压裂;缝间干扰;裂缝扩展;裂缝导流能力【作者】包劲青;刘合;张广明;金娟;程威;刘建东【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油天然气集团公司采油采气重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油天然气集团公司采油采气重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油天然气集团公司采油采气重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油天然气集团公司采油采气重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油天然气集团公司采油采气重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院,北京100083;中国石油天然气集团公司采油采气重点实验室,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE348引用:包劲青, 刘合, 张广明, 等. 分段压裂裂缝扩展规律及其对导流能力的影响[J]. 石油勘探与开发, 2017, 44(2): 281-288.BAO Jinqing, LIU He, ZHANG Guangming, et al. Fracture propagation laws in staged hydraulic fracturing and their effects on fracture conductivities[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017, 44(2): 281-288.随着非常规油气资源开发的兴起[1],水平井钻井技术和分段分簇的水力压裂技术在油气工业中的作用愈加重要。
水力压裂裂缝暂堵转向机理与转向规律研究储层改造是页岩油气、致密油气等非常规油气开发的核心技术,通过水力压裂形成复杂裂缝网络,实现体积改造是水力压裂施工的目标。
当储层可压性较差或应力差较大时,难以形成复杂裂缝网络,通过暂堵逼迫裂缝转向是增强缝网扩展复杂性的重要手段。
到目前为止,虽然现场实践已取得较好成效,但裂缝暂堵转向的力学机理、扩展规律和调控方法等尚处于探索阶段,迫切需要开展人工裂缝暂堵转向机理和规律研究。
本文探索了新的实验方法,发展了水力压裂数值算法,通过岩芯测试、物理模拟和数值模拟研究,对非常规储层的可压性和转向能力、转向剂对裂缝的暂堵规律、裂缝转向扩展规律进行了研究,主要取得成果如下:(1)致密储层成缝能力测试与评价。
储层成缝能力(可压性)是裂缝转向的基础和重要影响因素。
实验发现:(1)页岩存在强微观非均质性,并与矿物成分、天然裂隙和TOC含量等一起,是影响页岩储层成缝能力的重要因素。
(2)流体对页岩的岩石力学性质具有显著影响,并与页岩储层的超低含水饱和度、粘土含量、TOC和微纳米孔隙有关。
(3)基于基质脆性、天然裂隙密度和声发射活动性,建立了综合评价致密储层成缝能力的新方法。
油田现场应用说明此方法是可行的。
(2)裂缝转向机理和规律的真三轴模拟实验研究。
利用真三轴水力压裂物模实验装置,研究了纤维暂堵裂缝的转向扩展规律,得出裂缝转向的主要控制因素为储层成缝能力及其非均质性、水平主应力差、天然裂缝分布、初级裂缝宽度、纤维浓度、粘度与排量等,得到了暂堵形成的条件与图版,并给出了裂缝发生转向时的临界应力差;并以人工裂缝倾角、地应力差、成缝能力和缝内流压为主要参数,建立了裂缝转向能力的评价模型。
(3)基于PGD 法(Proper Generalized Decomposition),针对水力压裂裂缝转向和网络化扩展数值模拟需要,建立并求解了完全耦合条件下水力压裂裂缝扩展模型,PGD算法适合于高效、快速求解以非线性、瞬态、耦合为特征的水力压裂问题,计算速度明显快于传统的有限元方法。
摘要针对当前煤矿井下水力压裂技术存在起裂压力过高易导致顶底板破坏、压裂不均衡存在增透“空白带”等问题,所在团队提出煤矿井下树状压裂均衡增透新方法,该方法压裂时形成以穿层钻孔为树干,以使用自进式射流装置通过穿层钻孔在煤层中形成的树状分支钻孔为枝干,以压裂产生的水力裂缝为枝条的树状压裂结构。
现场初期应用表明,该方法能大幅增大抽采范围、增强抽采效果,但树状压裂裂缝起裂、扩展规律尚不明确。
本文依据岩石力学物理相似模拟理论,采用实验室真三轴水力压裂相似模拟实验系统和RFPA2D-Flow软件研究了分支钻孔数量、分支钻孔长度及分支钻孔与主应力夹角对树状压裂起裂压力、裂缝起裂位置和扩展方向的影响规律。
主要研究成果如下:①揭示了树状分支钻孔对树状压裂起裂压力的影响规律。
研究表明:树状分支钻孔越多,起裂压力越低;树状分支钻孔越长,起裂压力越低,四分支钻孔模型最高将起裂压力降低了69%,分支钻孔长度为20m的模型起裂压力较分支钻孔长度为5m的模型降低了40%。
②总结了树状分支钻孔对水压裂缝起裂位置、扩展方向的影响规律。
无树状分支钻孔模型的起裂位置为压裂孔底部,多分支钻孔模型的起裂位置为分支钻孔端处,且分支钻孔越多起裂位置越多,分支钻孔越长起裂位置越分散;受孔隙水压力的作用,裂缝会向相邻分支钻孔扩展并在钻孔布置面内形成裂缝网,分支钻孔越多,裂缝网分布越均衡,压裂效果越好。
③研究了树状分支钻孔与主应力夹角对裂缝缝网复杂程度的影响规律。
在研究中,当存在多个分支钻孔时,会产生不同分支钻孔与主应力的夹角不相等的情况,若夹角之间差值越小,则裂缝缝网复杂程度越高,裂缝发育越均衡。
关键词:树状压裂,水力压裂,分支钻孔,起裂压力,扩展方向ABSTRACTAt present, the current hydraulic fracturing technology have many shortcomings. Such as the high initiation pressure is required, they can cause severe damage to roof and floor, fracturing imbalance may lead to a “blank area”, and so on. In order to solve the above problems, our team proposed a method of tree-type hydraulic fracturing. The method forms a tree-branched borehole in the coal seam through the cross-measure fracturing borehole by the self-propelled water jet device first. And if the cross-measure fracturing borehole is regarded as the tree trunk, the branched boreholes can be regarded as tree branches, and the cracks as twigs – hence the final result of this method should resemble a tree in three dimensions. The initial application shows that the method can greatly increase the extraction range and enhance the extraction effect.Based on the similarity simulation theory of rock mechanics, this paper investigates the initiation pressure, initiation location and the direction of crack extension with different number of branched boreholes, different length of branched boreholes and different angles between the four-branch drilling model and the principal stress by using a true triaxial hydraulic fracturing simulation system and RFPA2D-Flow software. The main results are as follows:①The law of initiation pressure in tree-type hydraulic fracturing with different number and length of branched boreholes is studied. With an increase in the number and length of branches in the borehole, there is a measurable decrease in the initiation pressure. In this simulation, the model with four branches reduced the initiation pressure by 69%, and the 20m long branches model reduces the initiation pressure by 40% compared with the 5m long branches model.②The law of initiation location and extension in tree-type hydraulic fracturing with different tree-type branched boreholes is studied. The initiation locations of the model with zero branches are the bottom of the fracturing hole, the initiation locations of the model with four branches are the end of branched boreholes. With increasing the number of the boreholes, the initiation locations increase. With increasing the length of the boreholes, the initiation locations disperse. Within a certain range, the adjacent branched borehole will lead cracks extend to it and form the crack network in the plane of branched boreholes. With increasing the number of the branched boreholes, the more balanced the distribution of the resulting fracture network, the better the fracturingeffect becomes.③The law of complex degree of fracture influenced by the angle between the branched borehole and the principal stress in tree-type hydraulic fracturing is studied. In the study, when there are multiple branched boreholes, will produce different angle between each branched borehole and the principal stress angle are not equal. If the difference of the angle is smaller, higher the complexity of the crack seam, more balanced of the crack seam.Key words:tree-type hydraulic fracturing; hydraulic fracturing; tree-type branched borehole; initiation pressure; direction of crack extension目录中文摘要 (I)英文摘要........................................................................................................................................ I I 1 绪论.. (1)1.1研究意义 (1)1.2国内外研究现状 (2)1.2.1 煤矿井下水力压裂技术的研究现状 (2)1.2.2 裂缝起裂及扩展规律的研究现状 (3)1.3研究内容及技术路线 (4)1.3.1 研究内容 (4)1.3.2 技术路线 (4)2 树状分支钻孔对裂缝起裂及扩展影响的实验研究 (6)2.1实验方案的制定 (6)2.1.1 模型物理力学参数的测定 (6)2.1.2 相似参数的确定 (8)2.1.3 实验系统及装置 (9)2.1.4 实验方案及试验步骤 (11)2.2树状分支钻孔数量对裂缝起裂及扩展影响的研究 (15)2.2.1 分支钻孔数量对起裂压力的影响规律 (15)2.2.2 分支钻孔数量对裂缝起裂及扩展的影响规律 (18)2.3树状分支钻孔长度对裂缝起裂及扩展影响的研究 (22)2.3.1 分支钻孔长度对起裂压力的影响规律 (22)2.3.2 分支钻孔长度对裂缝起裂及扩展的影响规律 (24)2.4本章小结 (26)3 树状分支钻孔对裂缝起裂及扩展的模拟研究 (27)3.1RFPA2D-F LOW软件简介 (27)3.2数值模拟方案 (30)3.2.1 模型参数的确定 (30)3.2.2 模拟方案的制定 (30)3.2.3 模型的建立及边界条件的设定 (31)3.3数值模拟结果分析 (33)3.3.1 数值模拟结果 (33)3.3.2 树状分支钻孔对起裂压力的影响规律 (36)3.3.3 树状分支钻孔对裂缝起裂及扩展影响规律 (37)3.3.4 树状分支钻孔与主应力夹角对压裂效果的影响 (38)3.4本章小结 (39)4 结论与建议 (40)4.1结论 (40)4.2建议 (40)致谢 (42)参考文献 (43)附录 (46)A.作者在攻读硕士期间发表论文 (46)B.作者在攻读硕士期间申请发明专利 (46)C.作者在攻读硕士期间参加科研项目 (46)1 绪论1.1 研究意义瓦斯作为一种主要以吸附状态存储于煤层的非常规天然气,既是威胁煤矿安全生产的主要因素,也是我国未来重点开发的清洁能源[1]-[2]。
高水压作用下混凝土裂缝开裂扩展试验研究论文综述近50 年来,我国水电工程建设取得了令人瞩目的成就,一批大坝工程的设计建设和安全运行标志着国坝工技术整体上达到了国际先进水平。
如龙羊峡重力拱坝(坝高178 m),水布垭面板堆石坝(坝高233 m),二滩双曲拱坝(坝高240 m),小湾混凝双曲拱坝(坝高292 m)等。
但是随着筑坝技术的提升,坝高的增加,高压水力劈裂也成为日益严峻的问题。
因为对于大型混凝土坝而言,经过多年运行,均已不同程度的出现裂缝,甚至有的大坝在施工期就出现了各种各样的裂缝,它们的存在将会影响结构的实用性和耐久性,严重的裂缝还会恶化结构的强度和稳定,破坏其整体性和抗渗性,危及建筑物的安全运行。
在传统的混凝土重力坝结构设计中,一般只考虑水压力、自重荷载、扬压力、泥沙压力、风浪压力、冰压力、地震力荷载。
事实上,对于易出现裂缝的混凝土重力坝,仅考虑以上荷载是不够的,裂缝内的水荷载对重力坝的影响同样不容忽视。
一般高坝都是在深水压力下运行,在出现裂缝后,水压力直接作用下的裂缝扩展与稳定性是工程界极为关注的问题。
由于水压力作用下的混凝土断裂试验难度非常大,装置较为复杂,国外只有少数学者开展过这方面的试验研究。
Brtihwiler和Saouma,对不同水压下裂缝扩展中水的压力分布进行了研究。
Slowik 和Saouma 对不同加载速率和裂缝突然闭合下,裂缝内水压力、水前峰和裂缝扩展之间的关系进行了研究。
贾金生等对特高重力坝的高压水劈裂问题进行了初步探讨,并建议对坝高超过200m的重力坝设计时,要考虑高压水劈裂问题。
秦飞采用边界元方法研究了带裂纹重力坝在不同水压下和不同裂缝长度时水压对应力强度因子的影响。
很多学者主要从岩石水力劈裂方面进行了一系列研究,如李宗利等主要对岩石与混凝土结构在裂缝处于稳定状态时缝内水压力分布进行了理论研究。
因此,开展水压力作用下混凝土裂缝扩展与断裂特性的试验研究,并测定混凝土在水压力作用下的断裂参数,对于认识混凝土坝在深水压力作用下的断裂特性具有重要的理论意义和工程参考价值。
天然裂缝对水力压裂煤的起裂及扩展试验研究蒋长宝;杨毅毫;刘辉辉;郭建泉;付银兰;吴家耀【期刊名称】《煤炭科学技术》【年(卷),期】2024(52)5【摘要】水力压裂是提高低渗透高瓦斯煤层抽采效率和瓦斯产量的有效方法之一。
由于煤层中存在丰富的天然裂缝,天然裂缝与水力裂缝相互作用会使水力裂缝的起裂和扩展形式呈现出复杂多样性,从而影响煤层的增透效果。
为研究水力压裂煤在天然裂缝作用下的起裂和扩展规律,利用自主研发的多功能真三轴流固耦合试验系统开展了煤的水力压裂试验。
基于“孔壁应力集中诱发拉伸破裂”理论研究了水力压裂煤的裂缝起裂规律,并结合断裂力学从细观角度揭示了水力压裂煤的裂缝扩展机制。
研究结果表明:天然裂缝的存在会诱导水力裂缝沿着天然裂缝方向扩展,极大降低了煤岩的起裂压力。
不含明显天然裂缝煤岩压裂所需的起裂压力与根据拉伸破坏起裂准则计算的理论起裂压力结果相近,符合“孔壁应力集中诱发拉伸破裂”准则;含明显天然裂缝煤岩压裂所需的起裂压力均小于根据拉伸破坏起裂准则计算的理论起裂压力,且当天然裂缝方向垂直于最小主应力方向时,所需的起裂压力较小,为3.355 MPa;当天然裂缝平行于最小主应力时,所需的起裂压力仅大于最小主应力,为7.902 MPa。
水力裂缝类型为I型时,不含明显天然裂缝煤岩的实测最小和最大扩展压力值均大于理论计算最小和最大扩展压力值,差值范围分别为2.043~6.845 MPa和3.951~8.576 MPa;当煤岩含明显天然裂缝且天然裂缝方向平行于X方向时,水平应力差的存在将引起煤岩的实测扩展压力值小于理论计算的扩展压力值。
水力裂缝类型为Ⅱ型或I-Ⅱ型时,随着水力裂缝长度的增加,裂缝扩展所需压力逐渐减小。
【总页数】10页(P92-101)【作者】蒋长宝;杨毅毫;刘辉辉;郭建泉;付银兰;吴家耀【作者单位】重庆大学煤矿灾害动力学与控制全国重点实验室;兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿;自然资源部复杂构造区非常规天然气评价与开发重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TD712;TE377【相关文献】1.煤岩水力压裂起裂压力和裂缝扩展机制实验研究2.多裂缝煤岩储层水力压裂裂缝动态扩展研究3.基于高能CT扫描的煤岩水力压裂裂缝扩展研究4.煤储层天然裂隙系统对水力压裂裂缝扩展形态的影响分析5.煤岩复合体水力压裂裂缝穿层扩展实验研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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水力压裂多裂缝产生机理及影响因素
杜成良;姬长生;罗天雨;陈志军
【期刊名称】《特种油气藏》
【年(卷),期】2006(013)005
【摘要】在对某些复杂地层进行水力压裂施工时,常会遇到异常高压及脱砂现象,有时还会导致施工的失败,而多裂缝是产生这些现象的主要原因.本文从水力压裂的原理出发,采用机理剖析的方法,分析了导致多裂缝产生的主要因素.分析认为,多裂缝的格局取决于小裂缝能否顺利连接,地应力状况对裂缝的连接与起裂方位有重大影响;天然裂缝的发育程度是决定多裂缝起裂的重要因素;地层的倾斜与井眼斜度、起裂方位、射孔等对裂缝的连接起支配作用.搞清多裂缝的产生机理对水力压裂过程中预防多裂缝的产生有着重要的意义.
【总页数】3页(P19-21)
【作者】杜成良;姬长生;罗天雨;陈志军
【作者单位】中油华北油田分公司,河北,任丘,062552;中石化西南分公司,四川,德阳,618000;西南石油大学,四川,成都,610500;中油辽河油田公司,辽宁,盘锦,124010【正文语种】中文
【中图分类】TE357.1
【相关文献】
1.定向射孔对水力压裂多裂缝形态的影响实验 [J], 姜浒;刘书杰;何保生;陈勉;张广清
2.水力压裂多裂缝起裂射孔参数优化研究 [J], 王素玲;张影;朱永超;孙卫国
3.裂缝性油藏水力压裂多裂缝控制技术 [J], 邓明坚;杜高强;李万军
4.多裂缝煤岩储层水力压裂裂缝动态扩展研究 [J], 杨尚谕;杨秀娟;闫相祯;许建国
5.燃爆诱导水力压裂多裂缝耦合起裂规律 [J], 吴飞鹏;徐尔斯;尉雪梅;刘恒超;李德;丁乾申
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