Оптимальная разработка и полевые испытания объемного гидроразрыва пласта для скважины A по сланцевой нефти в Сычуаньском бассейне

Optimal design and field test of volume fracturing for shale oil well A in Sichuan Basin
Cai Meng
2026-01-06

юрская сланцевая нефтьинтервалы расположения кластеров (6–10 м в сланце, 8–12 м в песчанике)смешанная система проппанта (70/140 + 30/50, 7:3)интенсивность проппанта 2.0 м³/м и интенсивность жидкости 30 м³/мобъемное разрыхление
Хрупкость сланца и содержание кварца обуславливают формирование сложной сети трещин. Ступенчатые и ╪-образные формы трещин контролируются вязкостью жидкости и литологическими пластами. Процесс ГРП может проникать через прослои толщиной до 4 м. На месторождении была подтверждена стратегия проникновения через пласты с дифференцированным близкорасположенным разрезанием. Для ускорения разведки и разработки юрских сланцевых нефтяных залежей в Сычуаньском бассейне и создания эффективной технологии объемного гидроразрыва были изучены механические свойства пород коллектора, поведение распространения трещин и характеристики распределения проппанта с помощью механических испытаний керна и истинно трехосных опытов гидроразрыва. На основе этих результатов предложена целевая стратегия ГРП, подходящая для юрских сланцевых коллекторов, характеризующихся мультилитологическими сочетаниями и обилием естественных трещин. Для оптимизации критических проектных параметров, включая шаг кластеров, параметры закачки, масштаб стимуляции и выбор промывочных и проппантных материалов, использовались геологические моделирования. Окончательный проект предусматривает шаг кластеров 6–10 м в интервалах сланца и 8–12 м в интервалах песчаника. Интенсивность проппанта определена как 2,0 м³/м, интенсивность жидкости — 30 м³/м. Выбрана смешанная система проппанта: тонкий проппант 70/140 меш для поддержки трещин по пластовым поверхностиям и керамический проппант 30/50 меш для повышения проводимости основных гидравлических трещин в соотношении 7:3. В качестве разрывной жидкости использована скликватная вода (slickwater). На этой основе разработана технология объемного гидроразрыва, характеризующаяся «полной продольной горизонтальной проницаемостью и дифференцированным близкорасположенным разрезанием». Полевые испытания показали, что после ГРП суточное производство нефти и газа достигло 112,8 м³ и 1,145×10⁵ м³ соответственно, что демонстрирует значительное повышение продуктивности и обеспечивает прорыв в разведке юрской сланцевой нефти в Сычуаньском бассейне. Полученные результаты представляют собой важную инженерную ссылку для объемного ГРП в аналогичных сланцевых коллекторах в будущих районах разработки.
1
Смешанная система проппанта (70/140 мелкий проппант : 30/50 керамический проппант в соотношении 7:3) со сликвотером поддерживает трещины по пластам и повышает проводимость основных трещин.
2
Полевые испытания объемного разрыва с полным продольным проникновением и дифференцированным близкоразрезным воздействием дали после ГРП добычу 112,8 м³/сут нефти и 1,145×10⁵ м³/сут газа.
3
Процесс гидроразрыва может проникать в прослои толщиной до 4 м, что позволяет выполнять межслойную стимуляцию в многолитологических юрских сланцевых коллекторах.
4
Оптимизированная схема ГРП: расстояние между кластерами 6–10 м в сланце и 8–12 м в песчанике; интенсивность проппанта 2,0 м³/м; интенсивность жидкости 30 м³/м.
5
Хрупкость сланца и содержание кварца определяют формирование сложной сетки трещин, включая ступенчатые и ╪-образные формы, зависящие от вязкости жидкости и ламинации.

Проект и полевое применение объемного (volumetric) разрыва для скважины A в юрских сланцевых коллекторах Сычуаньского бассейна

Оптимизация и валидация параметров и эффективности гидроразрыва — включая механические свойства, поведение распространения трещин, расстояние между кластерами, параметры закачки/интенсивности жидкости и проппанта, выбор проппанта и производственные показатели — для стратегии объемного разрыва с полнодлиновым горизонтальным проникновением и дифференцированным близко-резанием

Publication Details
Publication Date
2026-01-06
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
1
Access Type
Author Information
Authors
Cai Meng
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%