Formation damage simulation of a multi-fractured horizontal well in a tight gas/shale oil formation
摘要:钻井过程中的储层损害源于井筒与储层之间的高压力差导致的钻井液侵入。这种机制同样适用于致密储层中多裂缝水平井的压裂液侵入。部分多裂缝井的产量和累积产量远低于预期。这些受损井可能因COVID-19疫情等意外事件导致关井而遭受进一步影响,进而使累积产量进一步降低。本文聚焦于裂缝井储层损害的根本原因,并提供可能的解决方案以提高产量。使用计算机建模集团软件进行模拟研究,以模拟压裂液侵入和关井引起的储层损害。模拟结果表明,在不同条件下,模拟井因漏失和关井导致的累积烃产量减少范围为20%至41%。结果表明,主要原因是致密储层的高临界水饱和度、低生产压差以及储层闭合应力下的低残余支撑剂渗透率。敏感性分析提出了两种可行的减轻储层损害的解决方案:优化生产过程中的生产压差和优化水力压裂过程中支撑剂填砂的渗透率。优化压力压差对修复漏失损害有效,但不能减轻关井损害。应通过使用适当的支撑剂渗透率提前预防关井引起的储层损害。这些关键发现提高了致密气和页岩油储层的产能和经济效益。
水饱和度的去除取决于以下因素:
• 生产阶段的可用生产压差:高生产压差将缩短清洁期,从而减轻产量损害。
• 残余支撑剂渗透率:加速堵塞压裂液去除的关键因素。高支撑剂导流能力可提供更好的清洁效果。
• Swi与Swcrit之间的差异:在Swi与Swcrit差异显著的致密储层中,最小化储层损害的最佳实践是尽可能将改变后的水饱和度保持在Swcrit以下。

Modified of Barton–Bandis fracture permeability model


Water saturation alter in fractured zones
