水平井分段压裂方案设计软件HOP

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水平井裸眼分段压裂工具

水平井裸眼分段压裂工具

贵 ,作业 成本 非 常高 。
中国石油 集 团渤 海钻探 工程有 限公 司 ( 简称 渤海 块 、苏 2 5区块及
苏7 6区块 筹划打 水平 井 ,鉴 于国内还没有适 合气藏裸
眼完井 的水平井 分压 技术 及配套 工具 ,全部 引进 国外
水平井裸 眼分段压裂工具 术
l 程钳远 刘志斌 张 鹏 骆劲羽 徐玉龙 周后俊 韩永亮 詹鸿运 崔振锚
_渤 海 钻探 工程技 术研 究院
摘 要 :苏里格 气田属地层 岩性 圈闭性低 压、低孔 、低渗 气藏 ,采用常规开发方式开发效果不佳。针对 苏里格 气田压
力下降快 、砂体连通性差等特点 ,开发 了水平 井裸眼分段压裂 工具。对裸眼完成的井 ,在预 定井段 悬挂裸眼封 隔器、压力 开启滑套 、投球 开启滑套等3 - 具 ,实现压裂作业井段横向选择性分段 隔离。根据压裂段数进 行分段 压裂,一趟管柱 实现全 井段的压裂作业 ,从而扩 大渗流 面积 ,沟通更 多的含 气砂体 ,实现高效开发的 目的。介绍 了相关配套 工具与 室内试验 、现
获奖情况:“ 水平井分段技 术研 究与应用” 2 0 1 2 年获 中国石油和化 学工业联合会科学进步二等奖 、 中国石 油集 团渤 海钻探 工程有
限公 司科技进 步特 等奖。 获专 利情 况:“ 水平 井压裂用压差式开启滑套”( 专利号 : Z L 2 0 1 0 2 0 6 8 5 5 8 5 . 2) 、“ 水平井压裂专用座封球座”( 专利号 :Z L 2 0 1 0 2 0 6 8 5 3 9 2 . 7) 、“ 水平井压裂用分瓣爪锁 紧投球式喷砂滑套”( 专利号 :Z L 2 0 1 0 2 0 6 8 5 6 8 5 . 5 ) 、“ 开启 阀式扩 张封 隔器”( 专利号 :Z L

水平井分段压裂工艺设计模版

水平井分段压裂工艺设计模版

水平井分段压裂工艺设计模版1编号密级:★★井控危害级别:级XXX盆地井压裂及举升设计施工井段:中国石油天然气股份有限公司X年X月 X日1XXX井第A-B段压裂及举升设计审查、审批意见2XXX井压裂设计概要XXX井位于AAA,属松BBB构造区。

本井是针对CCC油藏部署的采用多级压裂开发的水平井,目的是经过水平井多级压裂体积改造技术,最大限度使储层改造体积最大化,提高储层动用程度,从而提高单井产量,以寻求其经济有效开发低渗透致密油藏模式。

XXX井完钻井深HHHm,垂JJJ深m, 水平段长UUUm,砂岩长度JJJm,砂岩钻遇率TY%,油层长度HHHm,油层钻遇率ERT%,地层温度GHY℃。

目的层平均渗透率SDXMD,孔隙度AWD%。

采用套管固井完井方式。

根据测、录井显示及固井质量资料,确定采用套管内滑套分段多级多簇体积改造压裂工艺设计。

主体压裂设计思路和技术路线:(1)本井动用水平段长约DFGm,经过DF级压裂改造最大限度增加水平井筒与地层的接触面积;射孔A段、第A、第S段等等(2)本井储层物性较好,根据井网及储层物性进行裂缝模拟产能预测软件优化设计,第1和第AA段优化合理的半缝长为m,第2至第6段优化半缝长130-150米;压裂施工排量FEDm3/min;全井AA段设计加陶粒370m3,配置总液量FCVm3。

W-GB级设计加砂规模分别为:DFGm3; DFm3;等等(3)压裂液采用缔合压裂液体系,施工过程中追加过硫酸钠;(4) A-S段支撑剂需目 MPa陶粒 m3;3(5)压裂方案调整本着造长缝、满足最低裂缝导流能力要求、确保缝口高导流能力的原则;(6)施工指挥和控制以安全第一为原则,确保施工顺利进行;(7)本井段压裂施工最大排量为 m3/min,要求采用二次供液工艺流程;(8)本井采用套内滑套多段压裂一次施工,共压裂7段/21簇,工艺采取:油管加压,所有封隔器涨封,提高压力等级,打开第一段压裂通道,投球,上部封隔器丢手,起出上部油管,进行套管逐级压裂。

压裂软件操作介绍ppt课件

压裂软件操作介绍ppt课件

三输入油藏数据(主界面点击右侧INPUT) 测井数据分析模块
2019/10/17
Copyright © 2009,Andytech. IUT Group (China). All Rights Reserved.
三输入油藏数据
测井数据分析模块
2019/10/17
Copyright © 2009,Andytech. IUT Group (China). All Rights Reserved.
六进行压降分析-GdP/dG图
Ps P拟径向
Pext
2019/10/17
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六进行压裂分析-G函数
Ps P拟径向
Pext
2019/10/17
Copyright © 2009,Andytech. IUT Group (China). All Rights Reserved.
点击应力计算界面完成模量应力计算
测井数据分析模块
9
2019/10/17
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根据应力划分地层
测井数据分析模块
9
2019/10/17
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二进入模拟器数据(点击左侧SimulatorData) 测井数据分析模块

油田常用专业压裂软件的特点

油田常用专业压裂软件的特点

一、油田常用专业压裂软件国外压裂设计分析软件主要包括:E-StimPlan、Terrfrac、GOHFER、Meyer、FracproPT 等。

其中Terrfrac是由美国Cliffton教授开发,水力裂缝扩展理论最为完善,它采用了二维流动方式实现了裂缝扩展的全三维模拟,主要应用地热开发、核废料处理等领域,但是它仅针对水力压裂已知方案模拟,可以对压裂裂缝扩展的敏感性因素进行分析,在国外很少见到该软件设计的油田压裂实例。

GOHFER是美国Stim-Lab公司开发的,采用定向网格式储层描述技术,其特点是采用有限元求解,具有较好的模拟复杂地质条件下裂缝扩展的能力,但是该软件的导流能力预测、产能预测模块尚不完善,无法进行压裂方案的经济优化设计,不能开展泵注程序的优化。

同时该软件在压裂测试诊断方面的功能不齐全,只有二维压力降落诊断分析功能。

FracproPT是美国GRI开发的,该软件优点是比较适合现场技术和施工人员应用,但是其模型是无计算网格的拟三维模型或者说是裂缝的形态是预先假设好的圆形/椭圆的固定形状,该软件在进行弱遮挡储层的裂缝扩展模拟时缝高容易出现失控和对于由于岩性差异造成纵向裂缝形态的重要影响由于模型过于简单而掩盖了(如泥岩段与砂岩段缝宽上的差异等)。

这样大大制约了在弱遮挡储层及多层砂岩油藏压裂设计方面的应用。

MEYER是一套拟三维压裂设计分析软件,其优点是采用类似人工智能的技术进行压裂设计和分析,在国内外相对应用较少。

E-StimPlan是由国际上久负盛名的压裂专家.Nolte、Mike Smith先生创建的NSI公司开发的全三维压裂设计与分析软件,它不仅继承了压裂酸化领域的最新研究成果,适合压裂工程师进行压裂优化设计,尤其是Nolte、Smith创建的压裂压力诊断技术,特别适合现场工程师进行现场压裂分析。

E-StimPlan压裂设计分析软件具备目前进行压裂优化设计所需要的压裂设计、压裂分析/诊断、压裂油藏模拟和经济优化评价功能,能够完成压前地层评估、压裂方案设计与优化、全三维压裂模拟与敏感性分析、压裂过程及压后压力降落实时数据采集与分析、压力历史拟合和压裂效果评价等工作。

油田常用专业压裂软件的特点

油田常用专业压裂软件的特点

一、油田常用专业压裂软件国外压裂设计分析软件主要包括:E-StimPlan、Terrfrac、GOHFER、Meyer、FracproPT 等。

其中Terrfrac是由美国Cliffton教授开发,水力裂缝扩展理论最为完善,它采用了二维流动方式实现了裂缝扩展的全三维模拟,主要应用地热开发、核废料处理等领域,但是它仅针对水力压裂已知方案模拟,可以对压裂裂缝扩展的敏感性因素进行分析,在国外很少见到该软件设计的油田压裂实例。

GOHFER是美国Stim-Lab公司开发的,采用定向网格式储层描述技术,其特点是采用有限元求解,具有较好的模拟复杂地质条件下裂缝扩展的能力,但是该软件的导流能力预测、产能预测模块尚不完善,无法进行压裂方案的经济优化设计,不能开展泵注程序的优化。

同时该软件在压裂测试诊断方面的功能不齐全,只有二维压力降落诊断分析功能。

FracproPT是美国GRI开发的,该软件优点是比较适合现场技术和施工人员应用,但是其模型是无计算网格的拟三维模型或者说是裂缝的形态是预先假设好的圆形/椭圆的固定形状,该软件在进行弱遮挡储层的裂缝扩展模拟时缝高容易出现失控和对于由于岩性差异造成纵向裂缝形态的重要影响由于模型过于简单而掩盖了(如泥岩段与砂岩段缝宽上的差异等)。

这样大大制约了在弱遮挡储层及多层砂岩油藏压裂设计方面的应用。

MEYER是一套拟三维压裂设计分析软件,其优点是采用类似人工智能的技术进行压裂设计和分析,在国内外相对应用较少。

E-StimPlan是由国际上久负盛名的压裂专家. Nolte、Mike Smith先生创建的NSI公司开发的全三维压裂设计与分析软件,它不仅继承了压裂酸化领域的最新研究成果,适合压裂工程师进行压裂优化设计,尤其是Nolte、Smith创建的压裂压力诊断技术,特别适合现场工程师进行现场压裂分析。

E-StimPlan压裂设计分析软件具备目前进行压裂优化设计所需要的压裂设计、压裂分析/诊断、压裂油藏模拟和经济优化评价功能,能够完成压前地层评估、压裂方案设计与优化、全三维压裂模拟与敏感性分析、压裂过程及压后压力降落实时数据采集与分析、压力历史拟合和压裂效果评价等工作。

水平井分段压裂方案设计软件

水平井分段压裂方案设计软件

水平井分段压裂方案设计软件一、软件概述《水平井分段压裂方案设计软件》综合考虑储层特征,确保裂缝的起裂压裂满足施工要求,以产量较大和起裂压力较低的为准则来优化水平井多级分段压裂设计方案。

可针对水平井分级压裂的特点,根据水平井筒方位角的不同,全面考虑了作业条件、压裂液渗滤效应、孔隙度、孔隙压力对压裂水平井起裂压力和起裂角的影响,可以分别预测裸眼和射孔完井方式下的起裂压力和起裂角。

二、软件功能最优裂缝尺寸设计在确保裂缝的起裂压力满足施工要求的情况下,以产量较大和起裂压力较低的为准则,优选最佳裂缝尺寸,即:最佳裂缝条数、缝间距、裂缝长度、裂缝宽度、裂缝高度。

压裂施工参数根据设计出的最佳裂缝尺寸及输入的相关参数设计每个裂缝合理的泵注工序。

(包括分几级注入,每级泵注的支撑剂浓度、液体注入量等)。

泵工序图不同泵注阶段下液体用量不同泵注阶段下支撑剂用量裂缝形态几何描述裂缝的延伸模块的模型是以Palmer 的三维压裂设计模型为基础,考虑了流体沿缝高方向的压降,压裂液的滤失等因素对裂缝尺寸的影响,使模型在预测裂缝的形态时,更能接近实际的裂缝延伸模型。

不同泵注阶段下裂缝动态延伸裂缝半长的动态延伸裂缝宽度的动态延伸压降计算计算与泵注时间相对应的井底流压、地面压力、地表与井底支撑剂浓度以及携砂液排量的变化情况。

综合曲线图压裂产能预测产能预测模块结合了水平井压裂后裂缝形态和生产过程中页岩气在裂缝中的渗流机理,建立了考虑水平井筒压降和裂缝干扰的产能预测新模型。

该方法适用性广,对等间距或非等间距分布的裂缝、与水平井筒成任意角度的裂缝、相同或不同的裂缝几何尺寸以及各种导流能力的裂缝均可以计算。

产能预测。

StimPlan压裂软件简介及使用指南

StimPlan压裂软件简介及使用指南

Oil
Shale
• 大射孔段的净压力情况
• 减少射孔井段
Shale
裂缝几何形态-减少射孔层 段后
26.23 min
0.000
0.050
MD
ft
0.100
5545
0.150
Width - Total in
0.200
0.250
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5705
0.400
0.450
0.500
1.274 m/sec
StimPlan压裂软件简介及使用 指南
StimPlan压裂软件简介
• StimPlan由测井数据分析模块(具有地应 力计算功能)、压裂设计模块、油藏模拟 模块、经济优化模块、压力分析模块构成。
• 除了能进行常规压裂分析外,该软件还具 有水平井分析、酸压设计、压裂防砂分析 等功能。
StimPlan压裂软件简介
压裂分析-霍纳图
拟径向压力
压裂分析-瞬时关井压力
瞬时关井压力
压裂分析-时间方根图
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-GdP/dG图
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-G函数
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-典型图版拟合
压裂分析-输出结果
压裂分析-净压力拟合 净压力
拟合网 格计算 模拟界

StimPlan水平井模块

• 调整后水平井裂缝在地层中的发育 情况
• 调整后水平井各条裂缝在地层中的 穿透情况
StimPlan压裂防砂模块
• 压裂防砂模拟需要额外输入 的数据
• 摩阻数据
• 压裂防砂模拟输出菜单
• 压裂防砂图形输出 – 横截面 图

XX水平井分段压裂设计方案

XX水平井分段压裂设计方案

XX裸眼水平井分段完井压裂设计XX裸眼水平井分段完井压裂设计
设计单位:
设计人:
初审人:
审核单位:
审核人:
审批人:
目录
一、施工目的 1
二、油井基本概况 1
(一)基本数据 1
(二)储层概况 2
三、压裂优化设计 10
(一)压裂设计依据 10
(二)裂缝方向 10
(三)压裂规模优化 12
(四)压裂材料选择 12
(五)泵注程序和裂缝参数模拟 13 (六)压裂管柱及配套 17
(七)压裂材料准备 20
四、压裂施工工序与压后排液管理 21 (一)准备阶段 21
(二)第一段主压裂 21
(三)第二段主压裂 22
(四)第三段主压裂 22
(五)第四段主压裂 22
(六)压后排液管理 22
五、施工风险分析及应急预案 24 (一)施工风险 24
(二)应急预案 24
六、压裂施工质量控制要求 29
七、安全及环保控制 31。

水平井均衡排液完井优化设计软件简单介绍

水平井均衡排液完井优化设计软件简单介绍
跨平台应用
为了更好地服务于全球油田开发,软件将支持更多的操作系统和平台。
THANKS
感谢观看
压力控制
通过实时监测和调整井底压力,保持压力稳定,防止地层出砂和垮 塌。
动态调整
根据实际排液需求,动态调整排液量,以适应不同生产阶段的需求。
完井优化设计功能01 Nhomakorabea02
03
井身结构设计
提供多种井身结构设计方 案,满足不同地质和工程 条件的要求。
完井方式选择
根据实际情况选择合适的 完井方式,如裸眼完井、 割缝衬管完井等。
优化参数设置
对关键参数进行优化设置, 如套管尺寸、筛管类型等, 以提高完井效果。
其他功能
数据处理与分析
对采集的地质和工程数据进行处理和分析,为 优化设计提供依据。
模拟与预测
通过模拟生产过程,预测产能、排液量等关键 指标,为决策提供支持。
用户界面友好
软件界面简洁明了,操作方便,易于学习和使用。
03
软件概述
• 软件名称:水平井均衡排液完井优化设计软件
软件概述
主要功能 均衡排液设计 完井优化设计
软件概述
01
实时数据分析和可视化
02
软件特点
用户友好界面
03
软件概述
强大的数据处理能力
自动化和半自动化设 计流程
灵活的参数设置和调 整功能
02
软件功能
均衡排液功能
均衡排液
该软件能够根据地质和工程参数,对水平井的排液进行均衡控制, 确保液体均匀地排出,提高采收率。
采收率评估
根据油田的实际情况,软 件能够对采收率进行评估, 为提高采收率提供技术支 持。
水平井钻井
井眼轨迹设计

FracproPT软件在塔河油田某井压裂施工的应用

FracproPT软件在塔河油田某井压裂施工的应用

FracproPT软件在塔河油田某井压裂施工的应用随着石油工业的快速发展,油田的勘探、开发和生产技术也在不断创新和优化。

其中,压裂技术已成为提高油田开采效率和增加产量的重要手段之一。

而在塔河油田的某井压裂施工中,FracproPT软件的应用也发挥了重要作用。

FracproPT软件是一款专业的压裂设计与模拟软件,具有高效、准确、可靠等特点,能够为压裂工程师提供全面的技术支持,帮助其进行施工参数优化和生产动态模拟。

在塔河油田某井的压裂施工中,FracproPT软件的应用主要表现在以下几个方面:一、井底流体动态模拟在压裂前,需要对井底情况进行全面的考虑,包括渗透率、孔隙度、裂缝分布等,而这些参数通常需要通过特殊的设备进行数据采集。

借助FracproPT软件,压裂工程师可以方便地建立井底流体动态模型,对不同情况下的流体分布和动态变化进行模拟和预测。

通过对模拟结果的分析和比较,压裂工程师可以更好地确定压裂参数和施工方案,提高压裂成功率和增产效果。

二、压裂参数优化对于每一口井,其地质和工程条件都是不同的,因而需要根据具体情况进行压裂参数的优化设计。

这里所说的压裂参数主要包括地质特征、岩石力学参数、井筒情况、裂缝结构等多个方面。

借助FracproPT软件,压裂工程师可以方便地进行参数调整,优化施工方案,以达到最佳的压裂效果。

此外,软件还可以对压裂压力、流量、施工时间等参数进行实时监控和调整,使施工效果更加准确可靠。

三、压裂后产能评估压裂完成后,需要对井口的产能进行评估,这是压裂施工成功与否的关键所在。

FracproPT软件提供了多种相应的评估模式,如功率法、流量法、修正变体法等,可对产能进行全面的评估和预测。

同时,软件还可以根据井口流量、产液压力等参数对产量进行实时监测和分析,及时发现问题并进行调整,以保证产量的稳定和增长。

四、数据管理和共享在压裂施工的全过程中,涉及到大量的数据和信息,如差压、温度、压裂液配方、地质数据等。

《气藏水平井压裂优化设计软件》简介

《气藏水平井压裂优化设计软件》简介

《⽓藏⽔平井压裂优化设计软件》简介⽓藏⽔平井压裂优化设计系统简介中国⽯油⼤学(华东)⽯油⼯程学院2010年5⽉⽬录⽬录 (1)1.引⾔ (1)2.软件概述 (1)2.1 软件功能 (2)2.2 软件特点 (3)3.运⾏环境 (4)3.1 操作系统 (4)3.2 硬件配置 (4)4.软件界⾯及功能简介 (4)4.1 启动软件 (4)4.2 数据输⼊ (5)4.3 数据保存 (7)4.4 模拟计算 (7)4.5 ⽣产数据 (8)4.6 压⼒分布 (10)4.7 ⽅案优选 (11)4.8 ⽰例 (14)5 软件服务 (16)1.引⾔欢迎您使⽤本软件,请在使⽤之前认真阅读本说明。

本说明书包涵软件的安装、注册、⽇常使⽤中所需的注意事项,及运⽤技巧,并针对⽤户使⽤过程中可能会出现的疑问进⾏解答,提供技术⽀持。

本软件由中国⽯油⼤学(华东)⽯油⼯程学院压裂酸化研究中⼼制作并维护。

压裂酸化研究中⼼是中国⽯油⼤学(华东)⽯油⼯程学院采油系的⼀个研究团队,研究中⼼所在的油⽓⽥开发⼯程学科为国家重点学科,⽬前中⼼拥有⽔⼒压裂模拟系统、压裂液、酸液评价系统等多套实验装置。

采油⼯程专家张琪教授为本中⼼顾问,中⼼现有教授1⼈,副教授、讲师6⼈,博⼠后1⼈,博⼠、硕⼠14⼈,是⼀⽀以青年教师为⾻⼲的科研队伍。

压裂酸化中⼼以⽔⼒压裂、酸化以及防砂、稠油开发等采油⼯程技术为研究领域,重点研究⽔⼒压裂、酸化技术在油⽓⽥开发领域的理论技术问题,形成了低渗透⽓藏压裂改造技术、整体压裂技术、⽔平井压裂技术、重复压裂技术、煤层⽓压裂技术、酸液体系等⼀批具有特⾊的⼯艺技术,并拥有⼀批具⾃主开发的压裂、酸化设计软件。

近年来,完成了省部级、局级科研项⽬多项,其中多个软件通过专家鉴定,达到国际先进⽔平。

中⼼获得了教育部、中国⽯油化⼯协会科技进步奖、中国⽯油⼤学科技进步奖、胜利⽯油管理局科技进步奖等多项奖项。

2.软件概述⽓藏⽔平井压裂优化设计系统是⼀套⽴⾜于⽓藏⽔平井压裂理论和技术的软件系统,通过建⽴⽓、⽔两相三维数值模拟模型和裂缝模型,可以计算不同地层参数(厚度、渗透率、⾮均质等)、井筒参数、压裂参数下的⽓藏压裂⽔平井产能。

水平井整体压裂优化设计系统使用手册

水平井整体压裂优化设计系统使用手册

水平井整体压裂优化设计软件介绍1 软件概述本软件以水平井、直井压裂理论模型为基础,综合油藏和裂缝模型,以整个油藏为研究对象,通过优化井网及井的参数,达到提高整个区块的采收率的目标。

本软件采用VB、C++语言编制。

1.1 软件功能本软件能解决的问题:(1)水平井、直井联合布井井网优化设计包括:任意井网布井、井网密度设计、井距井排优化、油水井数量优化、压裂井网方向优化(2)整体压裂裂缝参数优化设计包括:油水井缝长优化、油水井裂缝导流能力优化、裂缝间距优化、与井筒水平段夹角的优化(3)水平井直井联合井网设计包括:水平井、直井数量优化;不同井网形式优选(4)生产动态预测包括:油井产量、累积产量、含水率、采收率、注水量、累积注水量(5)经济评价包括:净现值、成本考核、投资回收期、投资回报率1.2 软件特点本软件由数据输入输出、模拟计算、生产数据预测、压力分布描述、方案优选五个部分组成。

概括讲有如下几个特点:i.模拟计算结果精确度高,本软件包涵大量计算、预测及绘图,计算结果与现场资料吻合度高;ii.直观形象、界面友好,本软件添加了井网布井方案图,可从油藏整体角度布井或修改井的参数;iii.使用方便,本软件中,添加井、修改井的位置或是删除井只需单击鼠标右键;打开多井数据时,仅需一次打开即可,不需要依次打开每口井的数据;保存数据时只需要按键盘的“Ctrl + S”组合键,操作简单,便于用户使用;iv.使用图片或曲线描述运算结果,形象生动。

2 软件界面及功能简介2.1 启动软件从“开始”菜单,找到“程序”——“水平井整体压裂优化设计系统”——“水平井整体压裂优化设计系统”。

为方便以后使用可以发送快捷方式到桌面。

启动程序,进入启动画面,如下图所示。

三秒钟之后,启动画面消失,进入主程序,也可双击启动画面,直接进入主程序。

软件启动画面主程序界面2.2 打开数据在软件打开时,会自动加载上次打开的方案。

用户可在上次打开的方案的基础上,把数据改成自己所需的类型。

压裂设计与优化软件引进及开发的开题报告

压裂设计与优化软件引进及开发的开题报告

压裂设计与优化软件引进及开发的开题报告1. 研究背景随着页岩气等非常规天然气开采技术的快速发展,压裂技术在石油天然气勘探和生产中的应用越来越广泛。

压裂作业的成功与否直接关系到天然气开采的效益,而压裂设计与优化是压裂作业成功的关键。

压裂作业设计与优化是一项繁琐复杂的工作,需要考虑诸多因素,包括地质、地面水位、地质应力等因素。

直接进行全面的试验来研究这些因素对压裂作业的影响,不仅耗时费力,而且成本高昂。

因此,开发一款可以对压裂作业进行设计与优化的软件工具,具有极其重要和实用的意义。

2. 研究目的和意义本文拟引进和开发一款压裂设计与优化软件工具,目的是为了解决压裂作业设计与优化所遇到问题,优化石油气田勘探和开发中的重点环节,提高压裂作业成功率,优化石油气田生态环境,减少天然气开采所带来的环境负担。

该软件工具可以极大地节约开发商的时间和成本,提高开采效益,对石油天然气行业具有重要的现实意义和发展价值。

3. 研究内容本文计划引进和开发一款压裂设计与优化软件,主要涉及以下内容:(1)对现有压裂作业设计和优化方法进行调研、总结和分析,包括压力传递、压裂液流动、裂缝扩展等方面。

(2)通过对压裂作业设计和优化的理论研究,建立合理的数学模型,根据石油气田的实际情况进行模型参数的验证。

(3)编写相应的计算机程序,实现压裂作业设计和优化的计算。

(4)研发一个用户友好型的图形界面,使得用户可以通过该界面输入必要信息,运行设计和优化程序,输出结果报告。

4. 研究方法在完成该工具的开发过程中,采用了以下的技术手段:(1)对现有技术进行调研和总结,包括压裂作业设计和优化的理论、数值计算方法和现有软件的使用情况等方面。

(2)根据调研和分析得到的数据,建立压裂作业设计和优化的数学模型。

(3)编写计算机程序,采用数值计算方法,解决模型所涉及的数学问题。

程序主要使用MATLAB和ANSYS等工具实现。

(4)集成压裂设计与优化的计算程序,并研发图形界面,方便用户输入参数和输出结果。

StimPlan压裂软件简介及使用指南

StimPlan压裂软件简介及使用指南

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26.23 min
0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.500 1.274 m/sec
100
200
300
Fracture Penetration (ft)
〉 大射孔段的净压力情况
〉 减少射孔井段
经济分析评价模块
增产倍比计算-支撑剂选择
增产倍比计算-砂比的选择
经济分析评价模块-产能模拟
经济分析评价模块-产量、累积产量Vs.时间
经济分析评价-缝长、导流能力
经济分析评价-累计产量Vs.导流能力、缝长
经济分析评价-对比分析
经济分析评价-净现值
StimPlan压裂软件使用指南
数据的输入
StimPlan
有 有 有 有 有 有 有
FracproPT
有 有 按垂直井模拟 无 直井限流模拟 无 无
Gohfer
有 有 纵向裂缝 无 无 无 无
注释
StimPlan软件均 可在拟三维、拟 三维网格模型以 及真三维等三种 模型进行计算。 FracpeoPT软件为 拟三维和集总式 三维模型。 Gohfer为网格真 三维模型
10.0 20.0 30.0 40.0
〉 小型压裂(冻胶)
364.0 366.0 368.0 370.0 372.0 374.0 376.0 Time (min)
〉 压裂防砂施工曲线
裂缝几何形态-大射孔段
Shale
Shale Oil Oil
MD ft 5545
5705
3170 3610 Stress (psi)
压裂分析-霍纳图

水平井分段压裂酸化管柱受力分析软件_ppt

水平井分段压裂酸化管柱受力分析软件_ppt

采用解非线性方程组的拟牛顿迭代法进行求 解,可得到管柱任意深处的轴向力、摩擦阻力及 扭矩等。

28
三、软件理论介绍
3.6 压裂酸化管柱的应力分析 压裂酸化管柱的应力是由其内、外部液体压 力与轴向拉伸或压缩载荷产生的,外力所产生的 应力可用3个主应力来描述。

29
三、软件理论介绍
3.6 压裂酸化管柱的应力分析

21
三、软件理论介绍
3.2 模型建立
O
Mt (s + ds)
T (s + ds)
x
y
Q n (s + ds )
B
Q b (s + ds)
Mb (s + ds)
T q B qC
N
M b ( s)
Q n (s)
A T(s)
Q b (s)
M t (s)
z

22
三、软件理论介绍
3.3 几何方程
v t 0 d v = − K n ds v b 0
12

二、软件主要功能
3、管柱受力分析(轴力与侧向力)

13
二、软件主要功能
4、管柱变形分析
采 用力 学轴 力分析 结果 和 稳定性 分析 结果 , 考 虑 压裂酸化管柱 材料 的本 构关 系 和 几何参 数等 , 对 ( 1 ) 下 放 ( 2 ) 上 提 ( 3 ) 坐封前 ( 4 ) 注 入 ( 5 ) 采出 ( 6 )解封 后 ( 7 ) 悬挂 井 口 ,工况下管柱的 轴向变形 量进行计算。 软件 针 对 管 串 模块 中的设计 方 案 ,计算 上述 工 况下的主要 形变 量—— 轴向 伸缩量 , 并 能 直观 显示 管柱轴向变形沿井深的分布。

StimPlan压裂软件简介及使用指南

StimPlan压裂软件简介及使用指南

水平井压裂目的层及井眼轨迹剖面图
水平井压裂分析结果输出
模拟结果输出 菜单
模拟水平井裂缝形态图
水平井裂缝形态模拟
〉 水平井裂缝在地层中的发育情况 〉 水平井各条裂缝在地层中的穿透情况
〉 调整后水平井裂缝在地层中的发育情况 〉 调整后水平井各条裂缝在地层中的穿透情况
StimPlan压裂防砂模块
功能
储层解释与射孔优化
延水平井筒垂向、最小水平主应 力剖面解释 横切裂缝与纵向裂缝的模拟
射孔参数对裂缝几何尺寸及施工 压力影响
横切或纵向裂缝限流法压裂的模 拟
限流法多缝同时延伸相互干扰的 模拟计算
横切或纵向单缝或限流法多缝的 压裂产量预测
StimPlan
有 有 有 有 有 有 有
FracproPT
有 有 按垂直井模拟 无 直井限流模拟 无 无
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-典型图版拟合
压裂分析-输出结果
压裂分析-净压力拟合
净压力拟 合网格计 算模拟界

StimPlan水平井模块
〉 在水平井压裂方面,StimPlan是目前国际上唯 一能将地质建模、多裂缝岩石力学和流体力学 都完整考虑在内的水平井压裂设计、分析和优 化软件。
水平井压裂分析主界面
StimPlan压裂软件简介
〉 StimPlan由测井数据分析模块(具有地应力计算功能)、 压裂设计模块、油藏模拟模块、经济优化模块、压力分析 模块构成。
〉 除了能进行常规压裂分析外,该软件还具有水平井分析、 酸压设计、压裂防砂分析等功能。
StimPlan压裂软件简介
StimPlan与FracproPT、gohfer水平井压裂设计功能对比
Shale Oil Oil

FracproPT压裂分析系统(修改稿)

FracproPT压裂分析系统(修改稿)

FracproPT压裂分析系统(修改稿)FracproPT? 压裂分析系统FracproPT是石油工业中进行支撑剂压裂和酸化压裂设计、分析、操作和优化的优秀的软件。

FracproPT的独特技术在于其实时数据监控和分析能力,其灵活的模型可直接由裂缝诊断技术进行调整,可进行油藏模拟并进行施工后生产分析和经济指标优化。

该软件已在100多个生产、服务和咨询公司中解决了数千次完井问题和生产经济指标的优化问题。

美国天然气研究所授权Pinnacle Technologies对其Fracpro? 系统进行开发、支持和市场工作。

Fracpro的开发始于八十年代,目的是充分解读和利用压裂施工中采集得到的压力数据中所包含的信息。

当时的二维和三维裂缝生长模型所设计和预测的压力数据和实际压力数据有很大的不同,这是该软件研制的起因。

由于净裂缝压力和裂缝维数直接相关,这些设计模型预测得出的裂缝几何形状和裂缝生长的实际情况可能不符,因此,这些模型不能用于指导有效的压裂施工及评价。

Fracpro可以弥补这种理论和实际间的差别。

FracproPT模型可以近似反应所有裂缝生长的物理原理。

裂缝生长参数在裂缝面的若干代表点上汇集,裂缝的压力曲线采用功能系数进行计算。

和实际近似的模型结果用实验室试验值和直接观察值进行修正。

FracproPT系统含有一些容易使用的模块。

压裂模拟器可以在设计模式下以用户输入参数进行计算或在历史拟合模式下采用实时或压后数据库输入测量的施工参数(表面压力、泵入速度、支撑剂浓度)进行计算。

FracproPT系统是进行净压力历史拟合的工具。

为了从压裂的实时压力数据中迅速获取有用信息,在施工前和施工过程中应进行注入程序的诊断性计算。

这些做法可以产生压裂分析的一些关键数据如闭合压力,漏失参数,净压力,求解限制条件在合理范围内的分析解。

裂缝维数和支撑剂位置的最终预测和实际情况达到最可能的近似并可提供给FracproPT的数值模拟器进行生产预测。

Frac_Hor水平井压裂优化设计软件

Frac_Hor水平井压裂优化设计软件

Frac_Hor水平井压裂优化设计软件
李静嘉;檀竹南;杨静;熊希;吴丽烽
【期刊名称】《中国石油和化工》
【年(卷),期】2013(000)004
【摘要】水平井压裂优化设计软件采用先进的拟三维模型对裂缝进行准确的设计,根据裂缝尺寸设计合理的泵注工序,模拟裂缝在地层中的延伸情况及泵压变化情况,并根据地层及生产工艺计算出压裂后的产能.是国内目前唯一采用最新压裂设计理念的一套压裂优化设计软件,与实际生产数据拟合度高,在现场应用效果较好.
【总页数】3页(P51-53)
【作者】李静嘉;檀竹南;杨静;熊希;吴丽烽
【作者单位】北京雅丹科技开发有限公司,北京昌平,102200
【正文语种】中文
【相关文献】
1.新疆吉木萨尔页岩油藏压裂水平井压裂簇数优化研究 [J], 谢建勇;石璐铭;吴承美;陈昊枢;许锋;张兴娇;张金风;孙海波
2.致密火山岩储层水平井压裂参数优化与现场试验 [J], 尚立涛;刘宇;张杨;齐士龙;乔岩;李存荣
3.致密砂岩气藏水平井压裂工艺参数优化 [J], 邓先伟;陈于思;陈超
4.水平井压裂参数优化设计 [J], 周杨
5.基于机器学习的玛湖地区水平井压裂设计优化 [J], 马俊修;石胜男;陈进;张景臣;何小东;李雪晨;郭丁菲
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FracproPT系统是石油工业界的先进压裂软件工具

FracproPT系统是石油工业界的先进压裂软件工具

FracProPT压裂设计、分析软件简介FracproPT系统是石油工业界的先进压裂软件工具,它提供支撑剂和酸液压裂处理的设计、模拟、分析、执行和优化功能。

FracproPT的独特技术是它的实时数据管理和分析功能;其中包括灵活的、根据裂分分析可进行校正的裂分模型;以及压裂处理后进行生产分析和经济优化的油藏模拟功能。

这一强大的工程工具已在一百多个石油开采、服务及咨询公司中应用,解决它们的完井问题,为成千的压裂工艺和施工提供经济优化分析。

Pinnacle技术公司由美国天然气研究所(GRI,现在叫GTI)授权,对Fracpro 系统进行软件开发、技术支持和市场管理。

Fracpro开发始于80年代,目的是提取和利用压裂处理过程中压力数据所含的“信息”。

此项开发的动力是这些压力数据与当时的两维和三维裂缝模型所预测的几何形状是完全不同的。

由于裂缝净压力是直接与裂缝几何形状有关的,而根据这些早期设计模型预测的裂缝形状无法与裂缝生长过程中的实际情况相匹配。

因此,这些早期模型不能有效地用于压裂分析及评价。

开发Fracpro软件的目的就是架起理论与实际之间的桥梁。

FracproPT模型是利用裂缝生长的基础原理,采用集总裂缝生长参数的方法(在地层中沿裂缝面上的很多点集中起来一些功能系数,而这些功能系数的计算是随泵史、地层性质等而变化)开发出来的三维裂缝模型。

这一实用模型又与直接观测和实验室测试的结果进行“校正”过的。

FracproPT系统是在压裂过程中进行净压力历史拟合的一个独特工具。

为了快速实用地从现场测量的裂缝压力数据中提取有用的信息,在主压裂施工前要进行诊断注入和小型压裂试验。

这些试验步骤将提供裂缝压力分析的重要的数据(如闭合压力,漏失和净压力等),以便在合理的范围内限定分析结果。

这样,裂缝大小和支撑剂布置的预测结果便可以与实际的压裂情况紧密结合在一起,用FracproPT的油藏模拟器来预测生产效果。

同时,各种设计方案可在裂缝优化模型下进行评价。

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水平井分段压裂方案设计软件
一、软件概述
《水平井分段压裂方案设计软件》综合考虑储层特征,确保裂缝的起裂压裂满足施工要求,以产量较大和起裂压力较低的为准则来优化水平井多级分段压裂设计方案。

可针对水平井分级压裂的特点,根据水平井筒方位角的不同,全面考虑了作业条件、压裂液渗滤效应、孔隙度、孔隙压力对压裂水平井起裂压力和起裂角的影响,可以分别预测裸眼和射孔完井方式下的起裂压力和起裂角。

二、软件功能
最优裂缝尺寸设计
在确保裂缝的起裂压力满足施工要求的情况下,以产量较大和起裂压力较低的为准则,优选最佳裂缝尺寸,即:最佳裂缝条数、缝间距、裂缝长度、裂缝宽度、裂缝高度。

压裂施工参数
根据设计出的最佳裂缝尺寸及输入的相关参数设计每个裂缝合理的泵注工序。

(包括分几级注入,每级泵注的支撑剂浓度、液体注入量等)。

泵工序图
不同泵注阶段下液体用量
不同泵注阶段下支撑剂用量
裂缝形态几何描述
裂缝的延伸模块的模型是以Palmer 的三维压裂设计模型为基础,考虑了流体沿缝高方向的压降,压裂液的滤失等因素对裂缝尺寸的影响,使模型在预测裂缝的形态时,更能接近实际的裂缝延伸模型。

不同泵注阶段下裂缝动态延伸
裂缝半长的动态延伸
裂缝宽度的动态延伸
压降计算
计算与泵注时间相对应的井底流压、地面压力、地表与井底支撑剂浓度以及携砂液排量的变化情况。

综合曲线图
压裂产能预测
产能预测模块结合了水平井压裂后裂缝形态和生产过程中流体在裂缝中的渗流机理,建立了考虑水平井筒压降和裂缝干扰的产能预测新模型。

该方法适用性广,对等间距或非等间距分布的裂缝、与水平井筒成任意角度的裂缝、相同或不同的裂缝几何尺寸以及各种导流能力的裂缝均可以计算。

产能预测。

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