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頁(yè)巖氣儲(chǔ)層多脈沖壓裂復(fù)合工藝研究

發(fā)布時(shí)間:2018-04-26 16:32

  本文選題:頁(yè)巖氣 + 多脈沖復(fù)合壓裂 ; 參考:《西安石油大學(xué)》2017年碩士論文


【摘要】:頁(yè)巖氣是一種新興能源,既是常規(guī)天然氣的潛在替代能源,也是清潔環(huán)保能源。目前在美國(guó)、加拿大等已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)采和利用。我國(guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富,但由于我國(guó)頁(yè)巖氣藏地表環(huán)境及地質(zhì)特征的復(fù)雜性,使得其開(kāi)發(fā)工藝和技術(shù)尚在試驗(yàn)探索階段。當(dāng)前,以水力壓裂改造為主的頁(yè)巖氣儲(chǔ)層改造工藝并不能達(dá)到預(yù)期理想的開(kāi)采效果,可見(jiàn)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)新技術(shù)的探索與研究迫在眉睫。為此,本論文開(kāi)展了頁(yè)巖氣儲(chǔ)層多脈沖壓裂復(fù)合技術(shù)模型研究。本論文基于多級(jí)強(qiáng)脈沖高能氣體壓裂技術(shù)的作用原理及作用特點(diǎn)分析,結(jié)合頁(yè)巖氣儲(chǔ)層地質(zhì)特征的研究,探討出該技術(shù)在頁(yè)巖氣儲(chǔ)層是適用的。開(kāi)展了對(duì)頁(yè)巖氣多脈沖壓裂藥裝藥量的模型研究,并編制了軟件進(jìn)行計(jì)算,分析得出,采用全封閉式壓裂井口裝置、延時(shí)控制點(diǎn)火裝置以及多級(jí)裝藥結(jié)構(gòu),可有效降低壓擋液做功損失的能量,從而提高了壓裂藥的能量利用率,進(jìn)一步生成多裂縫體系產(chǎn)生更好的壓裂效果。以頁(yè)巖氣多脈沖復(fù)合壓裂機(jī)理為理論依據(jù),重點(diǎn)對(duì)頁(yè)巖氣水平井多脈沖壓裂工藝進(jìn)行研究,對(duì)隔斷式延時(shí)點(diǎn)火控制裝置、固體壓裂藥選擇與設(shè)計(jì)以及水平井固體藥多級(jí)裝藥結(jié)構(gòu)等進(jìn)行了詳細(xì)研究,設(shè)計(jì)出了頁(yè)巖氣儲(chǔ)層水平井全封閉式多脈沖壓裂工藝模型,并考慮與水力噴射壓裂進(jìn)行復(fù)合探討其工藝過(guò)程。最后在實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)施工中結(jié)合一口井對(duì)其進(jìn)行工藝模型設(shè)計(jì),利用計(jì)算軟件對(duì)裝藥量進(jìn)行計(jì)算。該技術(shù)為我國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)提供了一條新途徑。通過(guò)研究多脈沖復(fù)合壓裂技術(shù)作用機(jī)理,建立了頁(yè)巖氣儲(chǔ)層多脈沖復(fù)合水力壓裂技術(shù)的裂縫計(jì)算模型,將復(fù)雜延伸等效處理給出同方位多裂縫延伸模型,為進(jìn)一步研究水力裂縫在多裂縫中的擴(kuò)展問(wèn)題提供了研究方向和思路,建議繼續(xù)考慮三維多裂縫轉(zhuǎn)向以及濾失等因素的影響進(jìn)一步深入研究。
[Abstract]:Shale gas is a new energy source, which is not only a potential alternative energy for conventional natural gas, but also a clean and environmentally friendly energy. At present, in the United States and Canada, commercial exploitation and utilization have been realized. China has rich shale gas reserves, but because of the complexity of the surface environment and geological characteristics of the shale gas reservoir in China, its development technology and technology are still being tested. At present, the shale gas reservoir reconstruction technology based on hydraulic fracturing can not achieve the desired results, and it is very urgent to explore and study the new technology of shale gas development. Therefore, this paper has carried out a multi pulse fracturing technology model for shale gas reservoir. This paper is based on multistage strong pulse high energy. The function principle and characteristic analysis of gas fracturing technology and the study of the geological characteristics of shale gas reservoir are used to study the application of this technology in shale gas reservoir. A model study on the loading capacity of shale gas multi pulse fracturing medicine is carried out, and the software is compiled and calculated. It is concluded that the fully closed fracturing wellhead device is delayed. The control of the ignition device and the multistage charging structure can effectively reduce the energy of the power loss of the pressure gear, thus improve the energy utilization of the fracturing medicine and further generate the multi fracture system to produce better fracturing effect. The theory of shale gas multi pulse fracturing is the theoretical basis, and the multi pulse fracturing technology of shale gas horizontal wells is focused on. In this paper, the isolation type delay ignition control device, the selection and design of solid propellant and the structure of multilevel charge in horizontal well are studied in detail. A fully closed multi pulse stamping process model for horizontal wells in shale gas reservoir is designed, and the process process is considered in combination with hydraulic jet fracturing. In the field, the process model is designed in combination with a well. The calculation software is used to calculate the charge quantity. This technology provides a new way for the development of shale gas in China. Through the study of the mechanism of multi pulse fracturing technology, the fracture calculation model of shale gas reservoir with multi pulse combined hydraulic fracturing technology is set up, which will be complicated. The extended equivalent treatment gives the same azimuth multi crack extension model, which provides the research direction and ideas for further research on the expansion of hydraulic cracks in multiple cracks. It is suggested that the influence of three dimensional multi crack steering and filter loss are further considered.

【學(xué)位授予單位】:西安石油大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:TE377

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本文編號(hào):1806792

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