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气藏压裂水平井温度剖面物理模拟实验

2021-12-02李海涛郭振华罗红文向雨行刘为明

科学技术与工程 2021年33期
关键词:实验能力

李海涛,郭振华,2*,罗红文,向雨行,刘为明,艾 莹

(1.西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610500;2.中国石化集团胜利石油管理局有限公司,东营 257002)

分布式光纤传感(distributed temperature sensing,DTS)技术逐渐被引入中外油气井测试中,它能连续实时监测增产作业过程中井筒流体的温度剖面动态。裂缝导流能力是影响水平井压裂改造效果的重要参数之一,导流能力对气藏压力分布、井筒流入情况及井筒温度分布都有着重要的影响,因此,可以通过反演DTS实测温度数据解释水平井井底流动情况,定位高产裂缝,确定产出剖面。Nowak[1]最早基于温度测量定量描述了流入量分布问题。Pimenov等[2]提出一种对水平注入井测得的DTS温度剖面进行分析的解释技术以及近注入井地层的辐射温度剖面和注入速率相关的解析公式。Wang等[3]提出了基于DTS数据进行流入量分析的建立在稳态能量方程基础上的新模型,能解决具有带状油藏的多产层问题。Sierra等[4]利用DTS实时温度数据诊断现场压裂增产作业,探寻压裂水平井裂缝位置、识别产量贡献较大的裂缝。Li等[5]建立了计算水平井压力和温度剖面的正演模型,并获得产液剖面,得到了较为准确的结果。Gonzalez等[6]提出利用DTS测温技术反映页岩气藏井下裂缝及生产动态。Tarrahi等[7]说明了通过DTS监测数据可以确定裂缝起裂点、垂向范围和裂缝条数,并能推断出裂缝导流能力和裂缝尺寸。Cai等[8]建立了考虑表皮因素的压裂水平井井筒温度场的耦合模型,并预测了井筒温度,分析了影响压裂水平井井筒温度场的因素。……

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