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| 1 | 压裂支撑剂在裂缝中的沉降规律显示文摘水力压裂是油气藏增产的一项重要技术,形成高导流能力的填砂裂缝是水力压裂成功的关键。通过研究支撑剂在垂直裂缝中的沉降规律,建立了受压裂液性能和裂缝几何尺寸等多种因素影响的支撑剂沉降数学模型,编制了相应的计算机软件。通过敏感性分析,研究了影响支撑剂沉降的主要因素以及支撑剂在携砂液中的沉降规律。以胜利油区大北11-29井为例,以获得最合理的支撑剂分布为目标,对施工排量、支撑剂和压裂液参数进行了优化,该井经压裂后日产油量增加了5.7倍,获得了较好的增产效果。 | 温庆志 罗明良 李加娜 李建军 魏志文 田应杰 | 2009 | 油气地质与采收率2009,16,3: | 43 |
| 2 | 气藏压裂裂缝导流能力影响因素实验研究显示文摘考虑地层裂缝所处的复杂条件,运用改进的FCES-100裂缝导流仪,对气测支撑剂导流能力的影响因素进行了实验研究,并提出了改善导流能力的有效措施。实验结果表明:支撑剂嵌入会影响裂缝导流能力,岩石强度越小,对导流能力的伤害越严重;压裂液残渣会对裂缝导流能力造成伤害,且闭合压力越高伤害越严重;在地层闭合压力较高时,采用支撑剂不同粒径组合可以获得较高的导流能力;酸性环境可溶解陶粒,降低其抗压强度和支撑剂充填层导流能力,采用陶粒尾随树脂砂可使支撑剂充填层保持较高的导流能力。 | 曲占庆 黄德胜 杨阳 李小龙 李杨 | 2014 | 断块油气田2014,21,3: | 27 |
| 3 | 水力压裂支撑剂性能对导流能力的影响显示文摘为了研究支撑剂的基本性能与导流能力之间的关系,对大量不同种类和规格的支撑剂室内评价测试数据进行了支撑剂性能和短期导流能力分析。结果表明:1)影响支撑剂充填层导流能力的主要因素为平均直径、闭合应力以及破碎率。2)平均直径与导流能力呈正相关关系,支撑剂粒径越大,其导流能力越大;可采用二次多项式拟合方法拟合不同闭合应力条件下平均直径与导流能力的关系。3)石英砂的破碎率与导流能力成反比,破碎率高会导致导流能力降低,支撑剂破碎产生的细小颗粒能堵塞孔隙和通道。4)铺置浓度越大,导流能力越大,导流能力与铺置浓度呈倍数关系。由于低铺置浓度条件下的破碎率高于高铺置浓度,导致低铺置浓度下渗透率小于高铺置浓度。 | 梁天成 才博 蒙传幼 朱兴旺 刘云志 陈峰 | 2021 | 断块油气田2021,28,3: | 19 |
| 4 | 支撑剂嵌入不同坚固性煤岩导流能力实验研究显示文摘煤层气井压裂过程中,支撑剂嵌入会影响支撑裂缝的导流能力,从而严重影响煤层气的开发。为了研究支撑剂嵌入不同坚固性煤岩程度及支撑裂缝导流能力,测定了典型矿区煤岩的坚固性系数,运用LD-1A导流能力测试系统进行了支撑剂嵌入不同煤岩及导流能力模拟实验。实验表明,端氏、龙门塔和寨崖底煤岩的坚固性系数分别为1.4、0.4和0.5,35 MPa时,支撑剂嵌入柳林龙门塔煤岩的深度为0.5 mm,嵌入对导流能力损害率可达40%;不同矿区煤岩的坚固性系数差异很大,坚固性系数越小,支撑剂嵌入煤岩越严重,导流能力损害程度越大。该研究可为现场压裂施工提供依据。 | 刘岩 张遂安 石惠宁 曹立虎 李天天 朱伟 | 2013 | 石油钻采工艺2013,35,2: | 18 |
| 5 | 高闭合压力裂缝导流能力变化规律理论推导显示文摘根据渗流力学理论,建立存在支撑剂下的渗透率计算模型,得到在高闭合压力下的裂缝导流能力的变化规律,以及裂缝导流能力和孔隙度与支撑剂粒径的关系式;推导支撑剂破碎下的裂缝导流能力计算模型,得到裂缝导流能力随支撑剂粒径的减小而减小,随铺砂浓度减小而减小、随破碎率增加而减小的认识,为选择裂缝支撑剂提供了依据. | 沈宝明 冯彬 李治平 王文霞 刘刚 | 2010 | 大庆石油学院学报2010,34,6: | 17 |
| 6 | 石英砂陶粒组合支撑剂导流能力实验研究显示文摘为优选现场压裂设计25-35 MPa闭合应力下支撑剂,使用FCES-100裂缝导流仪根据SY/T 6302—2009推荐方法测量了长庆现场用陶粒和石英砂破碎率和导流能力、石英砂与陶粒不同体积比混合导流能力,以及石英砂后尾追不同比例陶粒导流能力。结果显示:不同闭合应力下石英砂与陶粒组合体积比为1∶1,2∶1,3∶1时,石英砂后尾追陶粒导流能力大于石英砂陶粒均匀混合导流能力,闭合应力越高,差距越明显,相同条件下优选尾追型;混合型和尾追型石英砂和陶粒体积比均为1∶1时,混合型导流能力接近尾追型。闭合应力35 MPa储层,选用1∶1混合型或尾追型,考虑成本因素建议选择尾追型2∶1;闭合应力25 MPa储层考虑成本推荐3∶1尾追型;闭合应力20 MPa储层推荐4∶1尾追型。25-35 MPa闭合应力下支撑剂组合中陶粒占比达到50%即可提供足够导流能力,其值可作为陶粒使用上限。实验数据为现场闭合应力在25-35 MPa储层支撑剂的优选提供了重要依据。 | 曹科学 蒋建方 郭亮 王乐 马凤 安冬梅 | 2016 | 石油钻采工艺2016,38,5: | 17 |
| 7 | 多因素影响下的页岩支撑裂缝导流能力计算显示文摘针对页岩储层进行了大量导流试验,通过分析得到了支撑剂种类、粒径、闭合压力和铺砂浓度对页岩支撑裂缝导流能力的影响规律。同时,还研究了时间对于页岩支撑裂缝导流能力的影响。在综合考虑多种影响因素基础上,结合大量试验数据进行拟合得到计算页岩导流能力的多元回归函数式,对压裂方案设计优化和现场施工具有一定理论指导意义。 | 朱怡晖 贾长贵 蒋廷学 | 2014 | 石油天然气学报2014,36,8: | 16 |
| 8 | 疏松砂岩地层压裂充填支撑剂粒径优选显示文摘在疏松软地层中实施压裂充填工艺,出砂和支撑剂的嵌入是造成裂缝失效的主要因素,而两者都与支撑剂的粒径有密切的关系。针对金县油田高渗储层,设计模拟裂缝壁面的嵌入与砂侵和裂缝端部的砂侵试验。在不同压力下,对两种不同粒度组成的模拟地层砂进行测试,获得支撑剂在软地层中的嵌入程度、不同粒径支撑剂及其组合下的出砂量、出砂粒径以及砂侵后的导流能力。结果表明:在软地层中,支撑剂的嵌入程度随支撑剂粒径的增加而增大,随地层砂粒度中值的增大而减小;压裂充填防砂支撑剂粒径应优选为5~9倍的地层砂粒度中值;支撑剂粒径是地层砂粒度中值的6~9倍时,可形成内部砂桥;适合于压裂充填防砂的支撑剂粒径组合方案是粒径为地层砂粒度中值6~9倍的支撑剂与小于6倍的支撑剂体积比为3∶1。 | 郭天魁 张士诚 王雷 贺甲元 | 2012 | 中国石油大学学报(自然科学版)2012,36,1: | 13 |
| 9 | 致密砂岩储层水力加砂支撑裂缝导流能力显示文摘裂缝的导流能力对于水力加砂压裂效果影响很大,分析裂缝导流能力影响因素、研究如何增加裂缝导流能力,对于提高压裂增产效果具有重要意义。针对长庆油田安83区块致密砂岩储层的特点,使用Meyer软件对裂缝的各项参数进行模拟预测,考察了支撑剂类型、粒径、铺砂浓度、嵌入以及压裂液残渣对砂岩储层裂缝导流能力的影响,并进行了增产效果预测。结果表明:陶粒的导流能力远大于石英砂和树脂砂;低闭合压力下,粒径越大,导流能力越高,随着闭合压力的增大,大粒径支撑剂导流能力下降幅度较大;不同粒径组合支撑剂的导流能力下降幅度相比较于单一粒径支撑剂要平缓得多;铺砂浓度越高,裂缝导流能力越高;当闭合压力为70 MPa时,支撑剂的嵌入可使导流能力下降30.1%;压裂液残渣可使不同粒径支撑剂的裂缝导流能力出现不同程度的下降;增产倍数与裂缝导流能力成正比,当陶粒筛选目数10/20、20/40和40/60组合且比例为1∶3∶1时,增产倍数最大。在低渗透储层压裂现场应用,增产效果较好。 | 苏煜彬 林冠宇 韩悦 | 2017 | 大庆石油地质与开发2017,36,6: | 13 |
| 10 | 不同类型储层支撑裂缝长期导流能力实验研究显示文摘在油气田压裂作业过程中,对于不同类型岩性储层,支撑剂的嵌入和破碎程度不同,不同程度的嵌入和破碎都会导致裂缝缝宽变窄、导流通道堵塞,使裂缝导流能力降低。为分析不同岩性储层长期导流能力变化趋势以及嵌入和破碎的影响机制,采用FCS-842裂缝导流能力测试系统在模拟地层条件下分别测试了钢板、页岩岩板、中、细砂岩岩板的长期导流能力;并对实验后的各类型岩板和支撑剂进行了微观观察。实验结果表明:各种岩性岩板的导流能力虽大小不同但变化趋势相似,前10 h下降较快,后期趋于稳定略有下降;支撑剂嵌入程度与各岩性岩板的力学性质相关,嵌入程度随闭合压力增加而增加,在低压下嵌入速度较慢;支撑剂和岩板破碎产生的碎屑运移堵塞导流通道会使实验后期导流能力缓慢下降。 | 赵亚东 张遂安 肖凤朝 贺甲元 董银涛 赵文 | 2017 | 科学技术与工程2017,17,11: | 12 |
| 11 | 复杂缝网导流能力实验研究显示文摘缝网导流能力是影响致密油气藏储层改造效果的重要因素之一。设计新型导流室,通过室内导流能力实验研究闭合压力、铺砂浓度、砂堤高度、支撑剂及缝网结构等因素对缝网导流能力的影响,并利用正交试验分析各参数对缝网导流能力的影响程度。结果表明:随着闭合压力的增大,缝网导流能力先缓慢降低后大幅降低,最终下降趋势平缓;随着铺砂浓度和砂堤高度的增大,缝网导流能力增大;缝网导流能力随着支撑剂粒径的增大而增大,大粒径支撑剂承压能力差,随着闭合压力的增加,缝网导流能力下降较快;随着次生裂缝数量的增多,与出口端距离减小,缝网导流能力增大。各参数对缝网导流能力的影响程度分别为:闭合压力影响最显著,次生裂缝位置和支撑剂粒径影响较大,铺砂浓度和次生裂缝数量有一定影响,砂堤高度与支撑剂类型影响最弱。 | 温庆志 王淑婷 高金剑 段晓飞 王峰 刘欣佳 杨柳 | 2016 | 油气地质与采收率2016,23,5: | 12 |
| 12 | 压裂液缝内黏滞阻力实验研究显示文摘国外研究表明,压裂液的缝内黏滞阻力对气产量影响较大,即使只有0.003 0 kPa的黏滞阻力,也会在一定程度上降低气产量。文中采用支撑剂导流能力测定装置,自创了一套压裂液黏滞阻力的实验测定方法。通过系列实验得知:相同砂比、铺砂浓度条件下,高质量分数瓜胶压裂液的缝内黏滞阻力大于低质量分数瓜胶压裂液;同一套压裂液体系,低砂比段的缝内黏滞阻力大于高砂比段。因此,缝内黏滞阻力造成的支撑缝失效位置主要分布在低砂比段。另外,加入纤维有利于降低压裂液的缝内黏滞阻力。该研究成果为定量研究压裂液在支撑裂缝内的黏滞阻力提供了一套独特、可行的实验方法,在国内少有先例。 | 刁素 龙永平 任山 黄忠禹 王兴文 向丽 王文耀 | 2012 | 断块油气田2012,19,6: | 10 |
| 13 | 多尺度体积压裂支撑剂导流能力实验研究及应用显示文摘裂缝有效导流能力是评价压裂施工效果的主要参数,也是影响压裂增产效果的最重要因素之一。设计了多尺度裂缝导流能力实验方法,采用单一粒径和组合粒径的铺置方式,研究了闭合压力、粒径组合方式、铺砂浓度及应力循化加载条等因素对多尺度主裂缝及分支缝内支撑剂的导流能力变化的影响。实验研究结果表明:随着闭合压力增加,大粒径支撑剂与小粒径支撑剂的导流能力差距逐渐变小,主裂缝及分支缝内支撑剂导流能力逐渐降低,而且这种降低趋势存在明显的转折点。组合粒径铺置条件下,主裂缝及分支缝内支撑剂组合均存在最优的组合方式。主裂缝及分支缝内支撑剂铺置砂浓度越高,导流能力也越高;随着闭合压力增大,高浓度铺砂与低浓度铺砂条件下的导流能力差距逐渐变小。应力加载破坏对支撑剂导流能力的影响是不可逆的。现场应用表明,在满足压裂工艺要求前提下,通过支撑剂组合方式及加砂方式的合理优化,可有效提高裂缝导流能力及压后产量。研究结果为体积压裂方案优化及现场施工提供基础数据依据。 | 刘建坤 谢勃勃 吴春方 蒋廷学 眭世元 沈子齐 | 2019 | 钻井液与完井液2019,36,5: | 8 |
| 14 | 支撑裂缝导流能力影响因素实验分析显示文摘采用实验的方法研究了铺砂浓度、时间、流量以及裂缝对支撑剂裂缝导流能力的影响。压裂完成一段时间后导流能力比初始下降较大,如何提高此时导流能力是压裂效果持续的关键。实验结果表明:铺砂浓度和时间对导流能力影响较大;大流量冲流和裂缝的产生对末期导流能力有较好的提升。在现场与之对应的是流畅通道和压裂缝网的形成,室内试验对其进行了验证并测试出量化关系,假设地层模型计算出导流能力对产量的影响及其优化问题,对压裂设计有一定的参考意义。 | 张阳 任晓娟 李展峰 谭显银 高建国 | 2014 | 油气藏评价与开发2014,4,5: | 8 |
| 15 | 压裂液侵入对页岩储层导流能力伤害显示文摘大规模水力分段压裂是页岩气等非常规资源高效开发的关键技术。页岩气井返排率一般较低,大量的压裂液长期滞留地层对储层岩石、支撑剂强度等造成一定的伤害,影响页岩储层压裂改造长期效果。针对该问题,通过室内试验模拟研究现场压裂前后气测导流的变化规律,对压裂液伤害程度进行表征。结果表明:压裂液侵入降低了支撑剂、页岩岩石强度,导致支撑剂破碎率、岩石嵌入程度加剧,导流能力伤害达到60%以上;使用大粒径支撑剂、较高铺砂浓度,优选破胶性能好、低残渣、防膨性强的压裂液,能有效提高导流能力,降低压裂液伤害程度。研究结果对页岩地层压裂设计,降低压裂液伤害提高产量提供参考。 | 袁旭 许冬进 陈世海 何小东 承宁 陈进 | 2020 | 科学技术与工程2020,20,9: | 6 |
| 16 | 沁端区块煤层气井压裂支撑剂优选实验研究显示文摘根据沁端区块煤储层特点,进行支撑剂优选研究和煤层气井压裂裂缝导流能力实验研究,对比分析了在不同闭合压力下铺砂质量浓度、支撑剂粒径、支撑剂粒径组合、支撑剂嵌入等因素对煤岩层导流能力的影响,优选出了煤层压裂改造用支撑剂体系。研究结果表明,支撑剂充填层导流能力随闭合压力的增加而降低,支撑剂粒径越大其导流能力越高,在压裂施工条件允许情况下应尽量多使用大粒径的支撑剂;沁端区块宜采用20/40目和16/20目兰州石英砂作为压裂用支撑剂,并确定了体积比为4∶1的支撑剂粒径组合方式;加大铺砂质量浓度能够在一定程度上提高裂缝的导流能力,降低支撑剂嵌入对导流能力的影响。 | 曲占庆 黄德胜 杨阳 李小龙 周丽萍 | 2014 | 石油化工高等学校学报2014,27,4: | 6 |
| 17 | 支撑裂缝导流能力新型实验研究显示文摘借鉴API标准导流实验原理及流程,设计了一套裂缝导流能力测试系统。导流室采用圆柱形腔室,可以最大限度的利用钻井岩心,提高了导流能力测试实验的经济性和实用性。在相同实验条件下,分别采用圆柱形导流室和API标准导流室进行了对比研究,两者所得裂缝导流能力变化趋势基本相同。用本测试系统研究了闭合压力、铺砂浓度、支撑剂嵌入等因素对导流能力的影响规律。结果表明,支撑裂缝导流能力随闭合压力的增大而减小,随铺砂浓度的增大而增大,且存在一个最佳值,随支撑剂嵌入程度增大而减小。 | 吴百烈 韩巧荣 张晓春 古永红 肖元相 李红英 程远方 | 2013 | 科学技术与工程2013,21,10: | 5 |
| 18 | 考虑非达西和气水相渗的页岩气支撑裂缝缝内气相导流能力研究显示文摘水平井分段压裂是页岩气有效开采的关键技术之一,压后支撑裂缝成为页岩气渗流的重要通道。页岩气压后产量大,并伴有压裂返排液或地层水的产出,缝内呈现非达西气水两相渗流状态。本文通过修正支撑裂缝导流能力的测试行业标准,建立了气测非达西渗流支撑裂缝导流能力计算模型,通过实验数据证实了考虑非达西效应后导流能力下降幅度约为50%;同时本文基于支撑裂缝气水两相渗流相渗计算公式预测了不同含水饱和度和束缚水饱和度下气相导流能力均呈现不同程度的下降趋势;研究认为页岩气压裂施工设计时不宜采用传统行业标准进行优化,应确定支撑裂缝导流能力的真实值。 | 纪国法 张公社 李英存 洪将领 许冬进 | 2016 | 科学技术与工程2016,16,33: | 5 |
| 19 | 煤系烃源岩凝析气藏改造技术研究与应用显示文摘针对煤系烃源成藏的H凹陷凝析气藏部分储层与邻近煤层之间的隔层应力差较小、裂缝高度不易控制的改造难点,通过理论研究制定了用线性胶携带多级支撑剂段塞控制裂缝高度的工艺方法,改变以往采用下沉剂控制裂缝向下延伸的控缝高的技术思路。针对储层泥质含量较高易伤害的特点,优选了低浓度羧甲基羟丙基瓜胶压裂液体系,并在前置液阶段混5%~10%柴油进行乳化降滤,降低储层伤害。通过改变工艺措施和工作液方案,确保了加砂压裂施工成功率和压后效果。在H10井进行了先导性试验,分压3层,采用三级段塞加砂,单层最大加入20~40目陶粒支撑剂35 m3,砂浓度最高570 kg/m3(砂比35%),平均砂浓度478 kg/m3(砂比27.5%)。3层压前无产量,压后返排率48%,合层试气求产日产天然气4×104 m3,凝析油0.4 t/d。井温测试和模拟分析表明,缝高、滤失和多裂缝均得到了有效控制。该井加砂压裂改造先导性试验的成功实施,为同类储层改造提供了借鉴。 | 杨立峰 谢正凯 卢拥军 杨振周 许志赫 | 2013 | 石油钻采工艺2013,35,5: | 5 |
| 20 | 压实与嵌入作用下压裂裂缝导流能力模型建立与影响因素分析显示文摘为了研究支撑剂压实与嵌入双重作用下压裂裂缝导流能力的变化规律,基于孔隙压缩性理论与固体接触理论,建立了考虑压实与嵌入双重作用的压裂裂缝导流能力模型,利用建立的模型对前人的压裂裂缝导流能力实验数据进行了拟合,并对模型参数分布规律及其影响因素进行了讨论分析。研究发现,该模型可以较好地描述压实与嵌入双重作用下压裂裂缝导流能力的变化规律;支撑剂充填层初始孔隙体积压缩系数体现了支撑剂充填层孔隙的压缩性,其值越大,压裂裂缝导流能力变化越大;支撑剂充填层初始孔隙体积压缩系数变化率的绝对值越大,压缩系数变化越大。研究认为,压实与嵌入双重作用下压裂裂缝导流能力模型可以预测压裂裂缝导流能力及其变化规律。 | 陈冬 王楠哲 叶智慧 张佳亮 | 2018 | 石油钻探技术2018,46,6: | 4 |