相位對斜井射孔破裂壓力的影響

摘 要

摘要:斜井破裂壓力是壓裂設(shè)計的一個重要參數(shù),一般只能從已知射孔方位角來預(yù)測該參數(shù)。但現(xiàn)場采用的是非定向射孔,缺乏相應(yīng)破裂壓力的預(yù)測方法,而傳統(tǒng)的破裂壓力計算方法并沒有獲

摘要:斜井破裂壓力是壓裂設(shè)計的一個重要參數(shù),一般只能從已知射孔方位角來預(yù)測該參數(shù)。但現(xiàn)場采用的是非定向射孔,缺乏相應(yīng)破裂壓力的預(yù)測方法,而傳統(tǒng)的破裂壓力計算方法并沒有獲得非定向射孔井破裂壓力的變化規(guī)律。為此,針對射孔斜井的主應(yīng)力與射孔夾角未知的情況,利用應(yīng)力分析及裂縫起裂機理,分析相位對斜井破裂壓力的影響,并分析了多縫破裂壓力的變化及破裂壓力與裂縫延伸條數(shù)的關(guān)系。結(jié)果表明:當射孔方位角變化,各個射孔破裂壓力交替地達到最大、最小值,在某個方位角,相應(yīng)有多個破裂壓力;其中最小破裂壓力對應(yīng)射孔處裂縫最先產(chǎn)生,通過優(yōu)化射孔參數(shù)可降低裂縫起裂壓力、優(yōu)化裂縫延伸參數(shù)。這為優(yōu)化壓裂設(shè)計、降低施工風險及提高后期改造效果提供了依據(jù)。
關(guān)鍵詞:水力壓裂;射孔;破裂壓力;應(yīng)力;相位;定向井;數(shù)學模型
1 斜井井筒周圍的應(yīng)力場模型
裂縫總是垂直于最小主應(yīng)力方向延伸,分析井筒周圍應(yīng)力方向,尤其是最小主應(yīng)力的大小和方向,對于研究裂縫延伸是非常重要的。隨著研究坐標系的角度變化,法向應(yīng)力和剪切應(yīng)力大小是不斷變化的[1~5]。即
 
式中:σ是主應(yīng)力,l、m、n是各自主應(yīng)力與x、y、z的方向余旋。
上式也可以表示為:
 
根據(jù)坐標轉(zhuǎn)換的張量形式為:
 
法向應(yīng)力為:
σaaxxl12yym12zzn12+2τxyl1m1+2τyxm1n1+2τzxn1l1
   切向應(yīng)力為:
τabbaxxl1l2yym1m2zzn1n1xy(l1m2+l2m1)+τyx(m1n2+m2n1)+τzx(n1l2+n2l1)
2 破裂壓力計算模型
建立斜井井壁處應(yīng)力場分布模型的就是要確定井壁處的水力壓裂裂縫起裂壓力和起裂角的大小,而起裂壓力和起裂角又取決于其中的主應(yīng)力分布狀態(tài)。對于一個任意方向的井筒,徑向應(yīng)力仉是主應(yīng)力之一,其他兩個主應(yīng)力可以利用復(fù)合應(yīng)力理論計算。根據(jù)抗張強度準則,當一個主應(yīng)力超過巖石抗張強度時,裂縫在井筒壁處起裂[1~5]。3個主應(yīng)力σ1、σ2、σ3的大小分別為:
 
根據(jù)巖石張性破裂準則,初始斷裂應(yīng)處于z-θ平面內(nèi),由彈性力學理論,最大拉伸應(yīng)力為[6~7]
 
    由此可以得到對應(yīng)的破裂壓力。
3 某個相位射孔L斜井的破裂壓力模型
    圖1中采用120°相位射孔完井,在得到任意射孔方位角對應(yīng)的破裂壓力下,3個射孔處對應(yīng)的破裂壓力分別為p1,p2,p3;某個角度對應(yīng)的破裂壓力應(yīng)該為3個孔中對應(yīng)最小的破裂壓力,即min(p1,p2,p3),據(jù)此可以做出任意角度θ對應(yīng)的破裂壓力,也就得到了該相位射孔井在該地層對應(yīng)的破裂壓力變化范圍。
 

    下面的計算給出了120°及90°相位的射孔斜井的第一破裂壓力及第二破裂壓力隨射孔方位角變化的關(guān)系,并比較了不同斜度(30°、50°、70°)情況下破裂壓力的變化值。
    當射孔方位角變化,各個射孔破裂壓力交替地達到最大、最小值,在某個方位角,多個射孔相應(yīng)就有多個對應(yīng)的破裂壓力,其中最小破裂壓力對應(yīng)射孔處裂縫最先產(chǎn)生;隨著這個裂縫延伸,由于裂縫近井效應(yīng),裂縫可能還會繼續(xù)在稍高破裂壓力對應(yīng)的射孔處產(chǎn)生,即達到第二破裂壓力值。圖2即為不同斜度120°相位射孔斜井對應(yīng)的破裂壓力,可以看出,三孔破裂壓力變化區(qū)間將比單孔的變化區(qū)間要小得多,可以確保破裂壓力在可控的范圍內(nèi)。
 

    圖3表明可以實現(xiàn)兩處破裂壓力相同,同時可以產(chǎn)生對稱的兩條裂縫,有利于裂縫延伸,有助于造縫和后期的生產(chǎn)效果;同樣地,對于類同120°相位的射孔,當裂縫不在優(yōu)選平面,也可能產(chǎn)生兩條裂縫,最終轉(zhuǎn)向優(yōu)選平面[8~9]。
 

4 結(jié)論
    1) 當射孔方位角變化,各個射孔破裂壓力交替地達到最大、最小值,在某個方位角,相應(yīng)有多個破裂壓力,其中最小破裂壓力對應(yīng)射孔處裂縫最先產(chǎn)生。
    2) 當某個射孔恰好處于最小破裂壓力處,其他射孔對應(yīng)破裂壓力會處于較高水平,如果近井效應(yīng)不能達到第二破裂壓力,將可能只有對應(yīng)這個破裂壓力的射孔處起裂。
    3) 當破裂壓力相同的兩處最有利于裂縫延伸,同時可以產(chǎn)生對稱的兩條裂縫,有助于造縫和后期的生產(chǎn)效果。
參考文獻
[1] 郭建春,鄧艷,趙金洲.射孔完井方式下大位移井壓裂裂縫起裂壓力研究[J].石油學報,2006,26(2):105-107.
[2] 米卡爾J??酥Z米得斯.油氣藏增產(chǎn)措施[M].張保平,譯.北京:石油工業(yè)出版社,2002.
[3] 王鴻勛,張士誠.水力壓裂設(shè)計數(shù)值計算方法[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998.
[4] 羅天雨.斜井套管射孔破裂壓力及起裂位置研究[J].石油學報,2007,28(1):139-142.
[5] 賈長貴,李明志,鄧金根,等.斜井壓裂大型真三軸模擬試驗研究[J].西南石油大學學報,2007,29(2):135-137.
[6] 王鴻勛.水力壓裂原理[M].北京:石油工業(yè)出版社,1987.
[7] 豪卡德G C,法斯特C R.油層水力壓裂[M].付燦邦,任書泉,譯.北京:石油工業(yè)出版社,1980.
[8] 羅天雨,趙金洲,王佳淮,等.水力壓裂橫向多裂縫延伸模型[J].天然氣工業(yè),2007,27(10):75-78.
[9] 郭大立,趙金洲,吳剛,等.水力壓裂優(yōu)化設(shè)計方法研究[J].西南石油學院學報,1999,21(4):61-63.
 
(本文作者:劉欣1,2 劉從箐1 劉同斌3 趙立強2 王強1 1.中國石油西南油氣田公司采氣工程研究院;2.西南石油大學石油工程學院;3.中國石油天然氣集團公司四川石油管理局)