LPG压裂过程中支撑剂运移模拟

来源 :中国石油大学(北京) | 被引量 : 0次 | 上传用户:k3392301
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水力压裂过程中采用100%液化石油气(LPG)具有压裂液返排率高,增产效果明显以及有效裂缝长的优点。LPG凝胶可以实现有效裂缝的产生和支撑剂的运移。与传统压裂相比,LPG压裂作业过程中没有明显不同。然而,压裂作业完成后凝胶化的LPG却可以实现破胶降黏,并且由于LPG的独有特性,能够形成理想流体更易返排。即使在侵入带这一过程仍易于实现,并且不受相对渗透率,束缚水饱和度和毛细管压力的影响。目前结果均表明LPG可以实现彻底返排。常规水力压裂作业后,往往可以发现到有效裂缝长度远小于预期。其效果不理想的一个前兆是压裂液返排率低,并且通常低于50%。在很多储层中,未返排的压裂液会滞留在地层内,阻碍流体的流动。这将极大地降低有效裂缝的长度,甚至导致减产。在压裂作业和裂缝闭合过程中,绝大部分压裂液会沿裂缝面侵入到地层内,即“侵入带”。其驱动力为压裂压力与储层压力之间巨大的压差。压裂液一旦进入地层内,由于相对渗透率,束缚水饱和度和/或毛细管压力的共同影响,再将其从侵入带清除往往会变得异常困难。本文采用Ansys(CFD模型)对支撑剂的运移进行了模拟,分别研究了直井、定向井、水平井以及裂缝中LPG对支撑剂运移规律,并深入分析了不同边界条件对其运移的影响,尤其是流体粘度,密度,流速,支撑剂大小和支撑剂浓度。本文验证了压裂过程中LPG对支撑剂运移的可行性,为LPG压裂设计提供了依据。
其他文献
由于氟原子的强电负性,使含氟化合物具有独特的物理、化学性质和生理活性。因此,含氟化合物在医药、农药、材料领域得到广泛应用。在新药研发过程中,活性化合物中引入氟原子
苏丹6区FNE油田于2012年投入开发,为典型的边底水普通稠油油藏,目前该油田尚属于开发的初期阶段,本文以该油田为研究对象,针对目前油田开发过程中低采收率、单井产能低以及油
混凝土材料的广泛使用得益于19世纪20年代硅酸盐水泥的出现,作为一种新型的建筑材料,由于其取材方便、价格低廉、经久耐用等特点,使得混凝土这种材料在全世界的土木工程应用
随着半导体照明技术的快速发展,YAG:Ce3+黄色荧光粉的使用量也逐年增加,为了满足LED灯的发光效率,对于荧光粉的荧光转换效率提出了更高的要求,因此筛选适合LED封装需求的YAG:
众所周知,越来越严重的二氧化碳排放导致了温室效应的加剧。另一方面,CO2在本质上是一种有价值的碳资源,可以转化为有用的化学品和燃料。由于甲醇是一种重要的溶剂,并且是生
硅酸铋晶体(Bi4Si3O12,BSO)是一种快计时重闪烁晶体,其衰减时间短,辐照硬度高,在可见光区域透过率高。同时,BSO晶体作为一种多功能晶体,具有良好的光电特性和物理化学性能和
随着经济的迅速增长,生态环境问题越来越多地受到了人们的广泛关注,以数学建模为工具来研究..生物数学和生态学中的复杂问题,使得人们对.生物的发展变化规律有.了更全面,更深
SiC陶瓷以其独特的物理化学性能在航空航天领域具有广泛应用前景。近年来航空航天领域的飞跃式发展对SiC陶瓷零件的加工形状精度和表面质量有了更高的要求,因而从优化砂轮地
计算流体力学随着计算机技术的发展得到快速发展,主要手段为利用数值计算的方法去求解描述流体运动规律的数学方程,根据模拟的数值结果去探究流体运动的一些物理特性.有限差
选择纳米级的HZSM-5分子筛作为改性研究对象,对其进行NaOH溶液改性、Mg改性、复合改性(NaOH溶液改性加Mg改性)、P改性处理。将不同方式改性后得到的分子筛催化剂用于催化生物乙