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摘要:许多水力压裂设计技术已在富含液体的鹰福特开发项目中尝试。本研究解释了为何由于岩层在页岩区内的地应力变化及相关储层特性差异,会观察到不同的结果。对于富含液体的目标,最佳处理方案与气页岩截然不同,这主要归因于多相流和更高的粘度。
本研究为鹰福特页岩的富含液体窗口提出了一种新的处理工作流程。通过整合页岩区内多个数据集的信息作为输入,用于三维水力压裂模拟器来建模控制产能提升的关键裂缝参数。然后将这些结果应用于产能分析与预测、井优化及经济模型中,以比较不同处理设计方案,并确定最佳支撑剂放置位置,从而实现高初始产量和长期最终采收率。
该工作流程的一个关键重点是最大化支撑剂输送,以实现连续且最优导流能力的裂缝半长。然而,由于非常规沉积的复杂性,往往难以保持支撑剂从裂缝网络到井筒的完全连通性。因此,裂缝网络的大部分潜力被浪费。理解水力裂缝与岩石结构的相互作用有助于设计这种行为以获得最佳效果。利用这些结果可确定有效开发选定储层面积的最佳井距。
目前,在鹰福特页岩形成的大片区域已有大量生产历史超过两年的油井。本研究的结果用于将现场生产数据进行对比,以证明采用严谨的工作流程整合储层和操作参数至压裂设计中的重要性。通过本研究提出的 methodology 可实现对水力压裂建模原理的正确理解和应用。

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