一种低渗致密储层分层压裂级数优选方法

    公开(公告)号:CN105735961B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201610091511.8

    申请日:2016-02-18

    IPC分类号: E21B43/267 E21B49/00

    摘要: 本发明公开了一种低渗致密储层分层压裂级数优选方法,包括:(1)把单井X压裂层位划分成N个改造小层;(2)假设水力裂缝形态为双翼对称长方体,在某压裂液量VL和排量QL下得到对应的水力裂缝改造体积V;(3)从裂缝延伸的角度将N个改造小层划分成M个压裂段;(4)获取不同压裂级数下压裂液量VL和排量QL及其对应的改造体积V;(5)计算单井X在不同压裂级数和改造体积下3年生产收入现值R;(6)计算不同压裂级数下水力压裂改造成本C;(7)计算压裂后生产3年净现值NPV,绘制不同压裂级数与NPV的关系曲线,以NPV最高值确定单井X的最优压裂级数。本发明原理可靠,便于操作,能够为油气藏的增产改造提供一种切实可行的方法。

    一种页岩储层高脆性段优选方法

    公开(公告)号:CN105545294A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510919994.1

    申请日:2015-12-11

    IPC分类号: E21B49/00

    CPC分类号: E21B49/087

    摘要: 本发明公开了一种页岩储层高脆性段优选方法,依次包括以下步骤:(A)计算储层中各段岩石的动态杨氏模量Ed和动态泊松比vd;(B)计算储层中各段岩石的Ι型断裂韧性KIC;(C)利用步骤(A)与步骤(B)的结果,计算储层中各段岩石的脆性指数BI;(D)优选出脆性指数大的层段作为高脆性层段。由于页岩储层岩石的脆性受页岩的岩石力学参数和页岩本身抵抗脆性破坏的能力两方面因素综合影响,本发明定义了一种脆性指数BI来表征储层中各段岩石的脆性,通过计算各段岩石的脆性指数BI来直接优选出高脆性页岩段。本发明能够精确优选出页岩储层中适合压裂的高脆性段,从而为页岩储层的增产改造提供有效指导,使在页岩储层中进行的水力压裂施工更具针对性和有效性。

    一种支撑剂嵌入深度的获取方法

    公开(公告)号:CN105257278A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510752164.4

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: E21B47/04 E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种支撑剂嵌入深度的获取方法,依次包括以下步骤:(A)计算支撑剂的瞬变嵌入深度H1;(B)计算支撑剂的蠕变嵌入深度H2;(C)计算支撑剂瞬变嵌入深度的修正系数b;(D)根据以下公式计算支撑剂的总嵌入深度H:H=b×H1+H2。本发明能够根据施工参数和地层参数准确预测出支撑剂在岩石中的嵌入深度,既避免了经验性人为预测所产生的不确定性,也弥补了因岩心尺寸不符合要求或者无岩心资料而无法得到支撑剂嵌入深度的缺陷,本发明原理可靠,计算精度高,可为压裂设计提供更为精确的支撑剂嵌入深度预测值,从而为压裂施工设计提供更为有效的指导。

    一种利用测井资料优选体积压裂射孔层位的方法

    公开(公告)号:CN105114047A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510433840.1

    申请日:2015-07-22

    IPC分类号: E21B43/26 E21B43/11

    摘要: 本发明公开了一种利用测井资料优选体积压裂射孔层位的方法,包括以下步骤:(A)利用常规测井、元素俘获能谱测井和自然伽马能谱测井等资料,计算矿物脆性指数B1;(B)利用声波测井资料计算各层段的动态杨氏模量E和动态泊松比ν,并计算层段力学脆性指数B2;(C)计算层段总脆性指数BTot;(D)计算围压Pc;(E)计算层段的岩石抗拉强度St;(F)计算层段I型断裂韧性值KIC和II型断裂韧性值KIIC;(G)利用测井资料计算层段内摩擦角(H)计算储层可压性指数Frac;(I)选出可压性指数Frac较高的层段,作为体积压裂最优射孔层位。本发明可直接利用测井资料,方便高效地计算出层段的可压性指数,为体积压裂射孔层位的优选提供决策依据,推进页岩储层的开采。

    一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法

    公开(公告)号:CN105064976A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510433853.9

    申请日:2015-07-22

    IPC分类号: E21B43/27 G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法,包括:(A)分别裁剪和原始岩板表面形状、大小相同的白纸和复写纸;(B)在光滑钢板上依次放置白纸、复写纸、酸刻蚀后的岩板,再将刚性压头放于岩板上,对刚性压头施加预定压力并稳定1分钟;(C)卸载压力,岩板粗糙表面与钢板之间的接触面积已由复写纸在白纸上留下印痕;(D)将印痕部分的像素除以整个纸张的总像素即得到该压力作用下此块岩板与钢板之间的接触比;(E)将接触比乘以20.25,即得到在该压力作用下,此块岩板所对应的两个岩板表面相互接触条件下的接触比。本发明原理可靠,操作简便,能够为酸蚀裂缝导流能力的研究提供准确的接触比数据。

    一种支撑剂嵌入深度的获取方法

    公开(公告)号:CN105257278B

    公开(公告)日:2017-12-29

    申请号:CN201510752164.4

    申请日:2015-11-06

    IPC分类号: E21B47/04 E21B43/267

    摘要: 本发明公开了一种支撑剂嵌入深度的获取方法,依次包括以下步骤:(A)计算支撑剂的瞬变嵌入深度H1;(B)计算支撑剂的蠕变嵌入深度H2;(C)计算支撑剂瞬变嵌入深度的修正系数b;(D)根据以下公式计算支撑剂的总嵌入深度H:H=b×H1+H2。本发明能够根据施工参数和地层参数准确预测出支撑剂在岩石中的嵌入深度,既避免了经验性人为预测所产生的不确定性,也弥补了因岩心尺寸不符合要求或者无岩心资料而无法得到支撑剂嵌入深度的缺陷,本发明原理可靠,计算精度高,可为压裂设计提供更为精确的支撑剂嵌入深度预测值,从而为压裂施工设计提供更为有效的指导。

    一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法

    公开(公告)号:CN105064976B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510433853.9

    申请日:2015-07-22

    IPC分类号: E21B43/27 G06F19/00

    摘要: 本发明公开了一种利用实验手段获取酸刻蚀裂缝表面接触比的方法,包括:(A)分别裁剪和原始岩板表面形状、大小相同的白纸和复写纸;(B)在光滑钢板上依次放置白纸、复写纸、酸刻蚀后的岩板,再将刚性压头放于岩板上,对刚性压头施加预定压力并稳定1分钟;(C)卸载压力,岩板粗糙表面与钢板之间的接触面积已由复写纸在白纸上留下印痕;(D)将印痕部分的像素除以整个纸张的总像素即得到该压力作用下此块岩板与钢板之间的接触比;(E)将接触比乘以20.25,即得到在该压力作用下,此块岩板所对应的两个岩板表面相互接触条件下的接触比。本发明原理可靠,操作简便,能够为酸蚀裂缝导流能力的研究提供准确的接触比数据。

    酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面扫描数据的步长标定方法

    公开(公告)号:CN105066912B

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510416184.4

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: G01B11/30 E21B43/27

    摘要: 本发明公开了酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面扫描数据的步长标定方法,包括:(A)设定三维激光扫描仪的初始扫描步长为0.01mm;(B)利用三维激光扫描仪对未经过酸液刻蚀的光滑、平整岩板表面进行扫描,获取岩板表面的三维数据;(C)利用步骤(B)中得到的三维数据计算岩板表面的平均曲折比(D)利用步骤(C)中计算得到的平均曲折比计算的相对误差(E)以每次增加0.01mm的幅度改变扫描步长,依次重复步骤(B)、步骤(C)和步骤(D),直到计算得到的的值刚好小于0.0001时停止,则使的值刚好小于0.0001时的扫描步长即为最佳扫描步长。本发明原理可靠,能够为表征参数的计算提供一个合适的扫描步长。

    酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面扫描数据的步长标定方法

    公开(公告)号:CN105066912A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510416184.4

    申请日:2015-07-15

    IPC分类号: G01B11/30 E21B43/27

    摘要: 本发明公开了酸刻蚀物理模拟实验中岩板表面扫描数据的步长标定方法,包括:(A)设定三维激光扫描仪的初始扫描步长为0.01mm;(B)利用三维激光扫描仪对未经过酸液刻蚀的光滑、平整岩板表面进行扫描,获取岩板表面的三维数据;(C)利用步骤(B)中得到的三维数据计算岩板表面的平均曲折比(D)利用步骤(C)中计算得到的平均曲折比计算的相对误差(E)以每次增加0.01mm的幅度改变扫描步长,依次重复步骤(B)、步骤(C)和步骤(D),直到计算得到的的值刚好小于0.0001时停止,则使的值刚好小于0.0001时的扫描步长即为最佳扫描步长。本发明原理可靠,能够为表征参数的计算提供一个合适的扫描步长。