Образование трещин гидравлического разрыва пласта в карбонатных сложнопостроенных коллекторах с естественной трещиноватостью

Detalhes bibliográficos
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 333, № 1.— 2022.— [С. 85-94]
Corporate Authors: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», Университет Ляонин, Китайская Народная Республика
Outros Autores: Мартюшев Д. А. Дмитрий Александрович, Пономарева И. Н. Инна Николаевна, Филиппов Е. В. Евгений Владимирович, Ли Ювэй
Resumo:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования обусловлена тем, что наличие естественной трещиноватости в карбонатных сложнопостроенных коллекторах является основным фактором, который влияет на форму и распространение сети трещин гидравлического разрыва пласта. В таких случаях, когда трещина гидравлического разрыва пласта сталкивается с естественной трещиноватостью, может иметь место различный характер их взаимодействия, например, смещение, пересечение и т. п. Следовательно, проведение гидравлического разрыва пласта в сложнопостроенных карбонатных коллекторах, характеризующихся наличием естественной трещиноватости, может привести к образованию не симметричной трещины в ее классическом понимании, а их сложной сети. На основании полевых наблюдений (микросейсмический мониторинг и исследование пустотного пространства горных пород) установлена разная степень сложности трещин гидравлического разрыва пласта: от простой относительно плоской единичной трещины до достаточно сложной сети трещин. Цель: оценка образования сложных сетей трещин гидравлического разрыва пласта в карбонатных коллекторах с естественной трещиноватостью. Объект: сложнопостроенная карбонатная залежь с системой естественных трещин.
Методы: анализ промысловых, технологических, гидродинамических данных и результатов микросейсмического мониторинга в процессе проведения гидравлического разрыва пласта. Результаты. Установлено, что проведение гидравлического разрыва в сложнопостроенных карбонатных коллекторах зачастую не приводит к образованию трещины в классическом ее понимании - два крыла, распространяющиеся симметрично от ствола скважины, что подтверждено результатами анализа графиков кривых восстановления давления в диагностических билогарифмических координатах. Трещины гидравлического разрыва пласта могут распространяться в пласт непосредственно от скважин - объектов воздействия (классическое представление), либо через существующую сеть естественных трещин, расположенных в зоне дренирования. Для вовлечения в процесс фильтрации значительного количества естественных трещин и других видов пустотности в процессе проведения гидравлического разрыва пласта жидкость разрыва целесообразно закачивать при низких скоростях. Контроль за развитием трещин гидроразрыва должен основываться на достоверной информации о естественной трещиноватости коллектора до проведения мероприятия, а регулирование - посредством мониторинга динамики давления и скорости закачки, что подтверждает результаты исследований.
The relevance of the research is caused by the fact that the presence of natural fracturing in complex carbonates reservoirs is the main factor that affects the shape and propagation of the network of hydraulic fractures. In such cases, when a hydraulic fracture collides with natural fracturing, there may be a different nature of their interaction, for example, displacement, intersection, etc. Consequently, hydraulic fracturing in complex carbonate reservoirs, characterized by the presence of natural fracturing, can lead to the formation of not a symmetric fracture in its classical sense, but their complex network. Based on field observations (microseismic monitoring and studies of the void space of rocks), various degrees of complexity of hydraulic fractures have been established: from a simple relatively flat single fracture to a rather complex network of fractures.
The main aim of the study is to assess the formation of complex networks of hydraulic fractures in naturally fractured carbonate reservoirs. Object: complex carbonate reservoir with a system of natural fractures. Methods: analysis of production, technological, hydrodynamic data and the results of microseismic monitoring in the process of hydraulic fracturing. Results. It was found that hydraulic fracturing in complex carbonate reservoirs often does not lead to the formation of a fracture in its classical sense - two wings propagating symmetrically from the wellbore, which is confirmed by the results of the analysis of the pressure build-up curves in diagnostic logarithmic coordinates. Hydraulic fractures can propagate into the formation directly from wells - targets of influence (classical representation), or through the existing network of natural fractures located in the drainage zone. To involve a significant number of natural fractures and other types of voids in the filtration process during hydraulic fracturing, it is advisable to pump the fracturing fluid at low speeds. Control over the development of hydraulic fractures should be based on reliable information about the natural fracturing of the reservoir before the event, and regulation - through monitoring the dynamics of pressure and injection rate, which confirms the research results.
Idioma:russo
Publicado em: 2022
Assuntos:
Acesso em linha:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/69420/1/bulletin_tpu-2022-v333-i1-08.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2022/1/3212
Formato: Recurso Electrónico Capítulo de Livro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=347073

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 347073
005 20231102005946.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\378958 
035 |a RU\TPU\book\378951 
090 |a 347073 
100 |a 20220201d2022 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Образование трещин гидравлического разрыва пласта в карбонатных сложнопостроенных коллекторах с естественной трещиноватостью  |f Д. А. Мартюшев, И. Н. Пономарева, Е. В. Филиппов, Ли Ювэй 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (858 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 858 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 91-92 (38 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования обусловлена тем, что наличие естественной трещиноватости в карбонатных сложнопостроенных коллекторах является основным фактором, который влияет на форму и распространение сети трещин гидравлического разрыва пласта. В таких случаях, когда трещина гидравлического разрыва пласта сталкивается с естественной трещиноватостью, может иметь место различный характер их взаимодействия, например, смещение, пересечение и т. п. Следовательно, проведение гидравлического разрыва пласта в сложнопостроенных карбонатных коллекторах, характеризующихся наличием естественной трещиноватости, может привести к образованию не симметричной трещины в ее классическом понимании, а их сложной сети. На основании полевых наблюдений (микросейсмический мониторинг и исследование пустотного пространства горных пород) установлена разная степень сложности трещин гидравлического разрыва пласта: от простой относительно плоской единичной трещины до достаточно сложной сети трещин. Цель: оценка образования сложных сетей трещин гидравлического разрыва пласта в карбонатных коллекторах с естественной трещиноватостью. Объект: сложнопостроенная карбонатная залежь с системой естественных трещин. 
330 |a Методы: анализ промысловых, технологических, гидродинамических данных и результатов микросейсмического мониторинга в процессе проведения гидравлического разрыва пласта. Результаты. Установлено, что проведение гидравлического разрыва в сложнопостроенных карбонатных коллекторах зачастую не приводит к образованию трещины в классическом ее понимании - два крыла, распространяющиеся симметрично от ствола скважины, что подтверждено результатами анализа графиков кривых восстановления давления в диагностических билогарифмических координатах. Трещины гидравлического разрыва пласта могут распространяться в пласт непосредственно от скважин - объектов воздействия (классическое представление), либо через существующую сеть естественных трещин, расположенных в зоне дренирования. Для вовлечения в процесс фильтрации значительного количества естественных трещин и других видов пустотности в процессе проведения гидравлического разрыва пласта жидкость разрыва целесообразно закачивать при низких скоростях. Контроль за развитием трещин гидроразрыва должен основываться на достоверной информации о естественной трещиноватости коллектора до проведения мероприятия, а регулирование - посредством мониторинга динамики давления и скорости закачки, что подтверждает результаты исследований. 
330 |a The relevance of the research is caused by the fact that the presence of natural fracturing in complex carbonates reservoirs is the main factor that affects the shape and propagation of the network of hydraulic fractures. In such cases, when a hydraulic fracture collides with natural fracturing, there may be a different nature of their interaction, for example, displacement, intersection, etc. Consequently, hydraulic fracturing in complex carbonate reservoirs, characterized by the presence of natural fracturing, can lead to the formation of not a symmetric fracture in its classical sense, but their complex network. Based on field observations (microseismic monitoring and studies of the void space of rocks), various degrees of complexity of hydraulic fractures have been established: from a simple relatively flat single fracture to a rather complex network of fractures. 
330 |a The main aim of the study is to assess the formation of complex networks of hydraulic fractures in naturally fractured carbonate reservoirs. Object: complex carbonate reservoir with a system of natural fractures. Methods: analysis of production, technological, hydrodynamic data and the results of microseismic monitoring in the process of hydraulic fracturing. Results. It was found that hydraulic fracturing in complex carbonate reservoirs often does not lead to the formation of a fracture in its classical sense - two wings propagating symmetrically from the wellbore, which is confirmed by the results of the analysis of the pressure build-up curves in diagnostic logarithmic coordinates. Hydraulic fractures can propagate into the formation directly from wells - targets of influence (classical representation), or through the existing network of natural fractures located in the drainage zone. To involve a significant number of natural fractures and other types of voids in the filtration process during hydraulic fracturing, it is advisable to pump the fracturing fluid at low speeds. Control over the development of hydraulic fractures should be based on reliable information about the natural fracturing of the reservoir before the event, and regulation - through monitoring the dynamics of pressure and injection rate, which confirms the research results. 
453 |t Formation of hydraulic fracturing cracks in complicated carbonate reservoirs with natural fracturing  |o translation from Russian  |f D. A. Martyushev [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2022 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 333, № 1 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\378949  |t Т. 333, № 1  |v [С. 85-94]  |d 2022 
610 1 |a скорость 
610 1 |a закачка 
610 1 |a давление 
610 1 |a гидродинамические исследования 
610 1 |a скважины 
610 1 |a пустотные пространства 
610 1 |a горные породы 
610 1 |a трещины 
610 1 |a мониторинг 
610 1 |a гидравлические разрывы 
610 1 |a пласты 
610 1 |a дебит нефти 
610 1 |a карбонатные коллекторы 
610 1 |a трещиноватость 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a injection rate 
610 |a injection pressure 
610 |a well testing 
610 |a rock void space 
610 |a fracture opening 
610 |a hydraulic fracturing monitoring 
610 |a oil production rate 
701 1 |a Мартюшев  |b Д. А.  |g Дмитрий Александрович  |6 z01712 
701 1 |a Пономарева  |b И. Н.  |g Инна Николаевна  |6 z02712 
701 1 |a Филиппов  |b Е. В.  |g Евгений Владимирович  |6 z03712 
701 0 |a Ли Ювэй  |6 z04712 
712 0 2 |a Пермский национальный исследовательский политехнический университет  |c (2011- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19942  |6 z01701  |9 27649 
712 0 2 |a Пермский национальный исследовательский политехнический университет  |c (2011- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19942  |6 z02701  |9 27649 
712 0 2 |a ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»  |6 z03701 
712 0 2 |a Университет Ляонин, Китайская Народная Республика  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20220209  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/69420/1/bulletin_tpu-2022-v333-i1-08.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2022/1/3212 
942 |c CF