MODEL FOR FRACTURING FLUID FLOWBACK AND CHARACTERIZATION OF FLOWBACK MECHANISMS
摘要:将大量压裂液(可能包含滑溜水和各种添加剂)与支撑剂一同注入页岩储层,以形成水力裂缝。这些水力裂缝定义了页岩气井实际排水的压裂页岩体积。在常规油藏的水力裂缝中,大部分注入的压裂液会迅速回流,但现场观测报告称,页岩气井的返排过程持续时间较长,在某些页岩储层中,仅能回收少量总注入液体。
一个尚未解决的问题是未回收的注入流体是否会对井的性能产生不利影响。本研究重点探讨三个方面:压裂处理后注入水的位置;地下水分保留机制;以及观察到的返排行为背后的机制。
为了确定注入的压裂液位置,我们对可能的裂缝类型进行了分类,包括主支撑裂缝以及可能或可能不被注入流体、支撑剂填充甚至水力连接的次级裂缝。对影响水分保留因素的研究将考虑已分类注入水位置的地层特性和裂缝构型,并评估每个因素的作用程度。最后,我们将模拟长期返排和地层流动行为及机理,以量化残留水对井性能和预期最终采收率的基本影响。
这项研究的意义在于理解返排行为如何从短期和长期角度影响页岩气井的产气性能。在进行压裂处理设计和返排方案确定之前,应了解未回收的水是堵塞气体流向井筒还是作为支撑剂保持裂缝开放并增强诱导裂缝系统的导流能力。更具体地说,激进的返排计划可能会降低有效压裂页岩体积和/或产气速率。
因此,了解注入水的位置、地下水的分布方式、水与气体的流动方式以及控制水返排的因素,对于理解返排和负荷恢复对页岩气井生产有益或有害的影响至关重要。
德克萨斯农工大学




