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    井下高能氣體壓裂設(shè)計(jì)數(shù)值模擬研究

    2021-06-02 02:24:44明曉添劉東堯
    兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2021年5期

    明曉添,劉東堯

    (南京理工大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院, 南京 210094)

    近年來(lái),隨著石油、天然氣開發(fā)技術(shù)的深入發(fā)展和不斷創(chuàng)新,勘探出的油氣層類型較之以前呈現(xiàn)出更加復(fù)雜的特點(diǎn),低滲透、致密砂巖油層在總量中占了較大的比例[1-3]。高能氣體壓裂(high energy gas fracturing,HEGF)由于其操作簡(jiǎn)便、工藝可靠、污染少、經(jīng)濟(jì)效益高等優(yōu)點(diǎn),在石油氣工業(yè)中發(fā)揮其越來(lái)越重要和不可替代的作用,是未來(lái)值得廣泛推廣的技術(shù)[4-6]。

    HEGF技術(shù)的基本原理是利用火藥或特制的推進(jìn)劑燃燒產(chǎn)生的高能燃?xì)庾饔迷谟蜌鈨?chǔ)集層上,在射孔孔道周圍產(chǎn)生多條徑向的裂縫[7-9]。通過控制火藥或推進(jìn)劑的爆燃狀態(tài)及井下燃?xì)鈮毫Ψ逯岛蜕仙俣龋苁巩a(chǎn)生的裂縫與天然裂縫溝通的可能性加大,從而改善地層滲透性,提高產(chǎn)量。

    井下高能氣體壓裂作用過程具有瞬態(tài)性、復(fù)雜性以及巖石破裂偶然性等特點(diǎn),建立精度較高的數(shù)值模擬技術(shù)難度較大。本文在經(jīng)典內(nèi)彈道理論的基礎(chǔ)上,建立了火藥燃燒過程、壓井液運(yùn)動(dòng)、井筒燃?xì)庀蚩椎佬沽鞯群?jiǎn)化模型,進(jìn)行模擬應(yīng)用分析。并在此基礎(chǔ)上,對(duì)裝藥量、射孔密度和壓井液高度等關(guān)鍵施工參數(shù)進(jìn)行定量分析討論,以求獲得更好的壓裂效果。

    1 高能氣體壓裂物理模型及基本假設(shè)

    井下高能氣體爆燃工具如圖1所示,為內(nèi)置式壓裂槍。在射孔槍上直接預(yù)制泄壓孔,管狀火藥在壓裂槍內(nèi)燃燒,產(chǎn)生的高溫高壓氣體通過槍身上的泄壓孔釋放出來(lái),流入井筒。

    圖2為高能氣體壓裂段結(jié)構(gòu)示意圖。施工過程中,高能氣體從壓裂槍內(nèi)流出進(jìn)入井筒,一方面推動(dòng)井筒內(nèi)壓井液向上運(yùn)動(dòng),另一方面通過射孔孔眼流入射孔彈產(chǎn)生的射孔孔道,對(duì)孔道做沖刷作用。孔道受到燃?xì)饷}沖加載沖擊和機(jī)械作用,近地層的滲透性也會(huì)改變,更容易形成深度較高的微裂縫,從而達(dá)到增產(chǎn)的作用。當(dāng)火藥燃燒結(jié)束,孔道內(nèi)氣體無(wú)法繼續(xù)壓裂地層時(shí),施工結(jié)束[10]。

    圖1 井下爆燃工具示意圖

    圖2 高能氣體壓裂段示意圖

    考慮到作用過程的瞬時(shí)性和復(fù)雜性,現(xiàn)對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,提出以下的簡(jiǎn)化條件:

    1) 火藥燃燒服從幾何規(guī)律,火藥氣體為完全氣體,不考慮熱散失。

    2) 忽略火藥氣體沿井筒壁運(yùn)動(dòng)時(shí)的摩擦力及氣體內(nèi)部能量損耗,不考慮氣體粘性。

    3) 壓井液為牛頓流體,燃?xì)馀c壓井液存在完全接觸面,壓井液運(yùn)動(dòng)時(shí)為等截面管流,且壓井液可壓縮。

    4) 暫不考慮裂縫泄壓過程,以便分析高能氣體對(duì)射孔孔道作用情況。

    2 基于經(jīng)典內(nèi)彈道的數(shù)學(xué)模型

    2.1 火藥燃?xì)饧虞d模型

    射孔槍內(nèi)的藥柱是特制管狀藥,在假定表面同時(shí)點(diǎn)火,并且各方向上燃速相同條件下,其火藥已燃百分比可以表示為:

    ψ=χz(1+λz+μz2)

    (1)

    式(1)中:ψ為火藥已燃相對(duì)質(zhì)量;λ、μ和χ為火藥的形狀函數(shù),與火藥的形狀和尺寸有關(guān);z為火藥已燃相對(duì)厚度。

    于是可得火藥燃?xì)馍伤俾蕿椋?/p>

    (2)

    式(2)中,σ為相對(duì)燃燒面積。對(duì)一定形狀和尺寸的火藥來(lái)講,氣體生成速率取決于火藥的燃燒面和火藥燃燒速度規(guī)律。對(duì)于HEGF來(lái)講,壓裂火藥采用特質(zhì)的復(fù)合推進(jìn)劑,其燃燒速度通常取指數(shù)式,即:

    (3)

    式(3)中:u1、n分別為火藥的燃速系數(shù)和燃速指數(shù),這些系數(shù)都是與火藥本身的性質(zhì)和火藥溫度相關(guān)的常量;z為火藥已燃相對(duì)厚度;e1為1/2的火藥弧厚。

    火藥在有泄壓孔的射孔壓裂槍內(nèi)燃燒,可以將燃燒過程看作是具有燃?xì)赓|(zhì)量流出的定容燃燒,即固體火藥僅在壓裂槍內(nèi)燃燒,燃?xì)馔ㄟ^泄壓孔流出。其壓力為:

    (4)

    式(4)中:f為火藥力;ω為裝藥量;m0為通過射孔槍孔眼流出到井筒的燃?xì)赓|(zhì)量;W0為射孔槍燃燒室容積;ρP為火藥密度;α為火藥燃?xì)庥嗳荨?/p>

    從射孔槍流出到井筒的燃?xì)庖徊糠滞ㄟ^射孔孔眼流出到射孔孔道,另一部分推動(dòng)井柱運(yùn)動(dòng),并膨脹做功,由能量平衡方程,可以得到井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫椋?/p>

    (5)

    式(5)中:γ為火藥燃?xì)獾谋葻岜?;φ為井柱運(yùn)動(dòng)次要功系數(shù);m1為井筒流入到射孔孔道的燃?xì)赓|(zhì)量;m為壓縮波向上擾動(dòng)過的井柱質(zhì)量;v為井柱在上方的壓縮速度;Sl為井柱截面積;Hl為井柱在壓裂段上方的壓縮位移;Vh為壓裂段井筒除開射孔槍體積后的環(huán)空體積。

    2.2 壓井液運(yùn)動(dòng)方程

    火藥燃?xì)庾饔迷谔坠軆?nèi)井柱(壓井液)上時(shí),不考慮氣體與液體的混合相互作用,將井柱看作具有一定壓縮特性的彈性體[11-13],氣體壓力在井柱內(nèi)的擾動(dòng)波以當(dāng)?shù)匾羲傺剌S向向上傳播,井柱的壓縮速度也就是其運(yùn)動(dòng)速度,將井柱看作等截面管道,由液體的壓縮特性可以導(dǎo)出壓井液壓縮速度為:

    (6)

    式(6)中:c為壓縮波在井柱中的傳播速度;KP為井柱的體積彈性模量,取當(dāng)?shù)貭顟B(tài)對(duì)應(yīng)的量;ρl為壓井液的密度;Pa為井口當(dāng)?shù)卮髿鈮?;H0為作業(yè)層的深度。

    2.3 射孔孔眼泄流模型

    將井筒內(nèi)的燃?xì)饪醋鞔笕萜鲀?nèi)的氣體,從井筒穿孔進(jìn)入射孔通道內(nèi)的氣體質(zhì)量流量可以按非定常流量方程來(lái)計(jì)算[14-15]:

    (7)

    式(7)中:P2、P3分別為井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫蜕淇卓椎纼?nèi)燃?xì)鈮毫Γ沪?為井筒內(nèi)內(nèi)燃?xì)饷芏?;c1、n1、A1分別為井筒壁面小孔流量系數(shù),泄壓孔孔道數(shù)量和孔道橫截面積。

    3 模擬計(jì)算及關(guān)鍵因素分析

    3.1 模擬計(jì)算

    采用內(nèi)置式復(fù)合射孔器進(jìn)行射孔壓裂,作業(yè)深度為2 181-2 187 m,射孔段/孔眼數(shù)量為2 187-2 193 m段240個(gè)、2 181-2 187 m段120個(gè),射孔孔道直徑為24 mm,射孔孔道深度1 016 mm,井筒內(nèi)徑157 mm,火藥爆燃處理層位2 181-2 187 m,壓裂火藥質(zhì)量22.5 kg,壓井液高度為2 187 m,井筒內(nèi)火藥燃?xì)庠趬壕褐行纬傻膲嚎s波傳播速度為1 435 m/s。

    采用四階龍格-庫(kù)塔法,利用MATLAB軟件進(jìn)行數(shù)值模擬,計(jì)算結(jié)果如下。

    圖3是射孔槍內(nèi)燃?xì)鈮毫?P1)、井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫?P2)和孔道內(nèi)燃?xì)鈮毫?P3)曲線。壓裂火藥燃燒了586.6 ms,井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫Φ姆逯?1.8 MPa。為便于分析討論,現(xiàn)將前400 ms時(shí)間內(nèi)的局部圖像放大如圖4所示。

    從圖4可以看出,當(dāng)火藥被點(diǎn)燃之后,射孔槍內(nèi)迅速產(chǎn)生高能燃?xì)?。隨著燃?xì)獠粩喈a(chǎn)生,射孔槍腔體內(nèi)壓力增長(zhǎng)很快。隨著槍內(nèi)壓力的升高,火藥燃?xì)忾_始從槍體上的泄壓孔流出,井筒內(nèi)流入火藥燃?xì)?,壓力開始不斷增大。當(dāng)井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫υ龃蟮匠^壓井液產(chǎn)生靜壓力時(shí),燃?xì)馔苿?dòng)壓井液向上運(yùn)動(dòng)的同時(shí),通過井筒上的射孔孔眼流入孔道,孔道燃?xì)鈮毫﹂_始增大。

    圖3 火藥燃?xì)鈮毫η€

    圖4 火藥燃?xì)鈮毫η€

    可以看到,射孔槍內(nèi)燃?xì)鈮毫Α⒕矁?nèi)燃?xì)鈮毫涂椎纼?nèi)燃?xì)鈮毫θ咴诤笃诨境制?,這與采用的射孔泄流模型有關(guān)。當(dāng)射孔槍內(nèi)壓力大于井筒內(nèi)壓力時(shí),槍內(nèi)火藥燃?xì)饩蜁?huì)向井筒內(nèi)流動(dòng),以致井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫υ龃?、槍?nèi)燃?xì)鈮毫p??;另一方面,隨著壓井液被壓縮產(chǎn)生讓出體積,井筒內(nèi)燃?xì)怏w積不斷增大,井筒燃?xì)鈮毫p小,火藥繼續(xù)燃燒不斷產(chǎn)生高能氣體,又使槍內(nèi)燃?xì)庠龃?,這就使槍內(nèi)壓力和井筒內(nèi)壓力趨于平衡。同理。射孔孔道內(nèi)燃?xì)鈮毫σ才c井筒內(nèi)壓力基本持平,即后期三者在圖中基本重合。在火藥燃燒完畢,達(dá)到峰值壓力后,射孔槍內(nèi)火藥燃?xì)獠辉僭黾樱瑝毫Σ辉僭龃?,隨著壓井液繼續(xù)被壓縮,產(chǎn)生更大的讓出空間,三者壓力開始不斷減小。

    在井筒內(nèi)火藥燃?xì)獾耐苿?dòng)下,壓井液被壓縮,壓井液隨時(shí)間的壓縮速度曲線如圖5所示。

    在壓縮波傳到井口前,壓井液不斷被壓縮,產(chǎn)生讓出空間。由圖5可以看到,壓井液壓縮速度趨勢(shì)與井筒內(nèi)火藥燃?xì)鈮毫ψ兓疽恢拢S著壓力的增大,氣液完全接觸面移動(dòng)速度增大,壓井液壓縮速度也增大,井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫_(dá)到最大值51.6 MPa時(shí),壓縮速度也達(dá)到最大值25.4 m/s。當(dāng)火藥燃燒完成,射孔槍燃?xì)獠辉僭黾?,壓井液繼續(xù)被壓縮產(chǎn)生自由空間,井筒壓力開始下降,壓井液速度也隨之下降。

    圖5 井筒內(nèi)壓力、壓井液壓縮速度曲線

    3.2 關(guān)鍵因素分析

    HEGF施工中,裝藥量、射孔密度和壓井液高度等施工參數(shù)對(duì)施工效果有較大影響。井筒內(nèi)火藥燃?xì)馔苿?dòng)壓井液運(yùn)動(dòng)的同時(shí),流入到射孔孔道,而孔道受到高能燃?xì)饷}沖加載沖擊和機(jī)械作用,近地層的滲透性也會(huì)改變,更容易形成深度較高的微裂縫,進(jìn)而決定壓裂效果。根據(jù)此原理,若能控制火藥燃燒狀態(tài)以及火藥燃?xì)鈮毫ι阶罡邏毫λ玫臅r(shí)間和速度,對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)施工的效果無(wú)疑是作用巨大的。因此,需要分析施工參數(shù)對(duì)井筒內(nèi)火藥燃?xì)鈮毫ψ兓?guī)律的影響情況。

    現(xiàn)利用軟件對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行模擬分析,以期待能夠?yàn)檫M(jìn)一步改善施工效果提供參考意見。

    3.2.1 裝藥量對(duì)峰值壓力的影響

    在壓井液高度為2 200 m,射孔孔道總數(shù)為360個(gè),裝藥量分別為18、19.5、21、22.5 kg的情況下,井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫η€如圖6所示。

    圖6 不同裝藥量井筒內(nèi)壓力曲線

    從圖6可以很明顯地看出:裝藥量越大,峰值壓力最大。由于HEGF技術(shù)特點(diǎn),油氣層的改造規(guī)模受裝藥量大小的限制,裝藥量越大,作用效果越好。但同時(shí),壓力越大,越容易對(duì)壓裂設(shè)備及油氣井造成破壞。因此,應(yīng)當(dāng)在保證套管和油氣井不被破壞的前提下,盡可能增加裝藥量,最大限度改善地層滲透性,達(dá)到增產(chǎn)的效果。

    3.2.2 射孔密度對(duì)峰值壓力的影響

    壓井液高度為2 200 m,裝藥量為22.5 kg,射孔密度分別為60、70、80和90孔/m的情況下,井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫εc時(shí)間關(guān)系如圖7所示。

    由圖7結(jié)果顯示,射孔密度越小,射孔孔道數(shù)目越少,相應(yīng)的井筒內(nèi)燃?xì)夥逯祲毫υ酱?,孔道?nèi)的燃?xì)鈮毫σ苍酱?。這是由于不考慮孔道泄流因素,于是該模型只是將射孔孔道當(dāng)作多余的“井筒容積”來(lái)處理。因此,孔道數(shù)目越少,燃?xì)鈱?duì)孔道的沖刷作用越強(qiáng),起到的壓裂效果相應(yīng)越好。

    圖7 不同射孔密度井筒內(nèi)壓力曲線

    3.2.3 壓井液高度對(duì)峰值壓力的影響

    裝藥量為22.5 kg,射孔孔道總數(shù)為360個(gè),壓井液高度分別為1 900、2 000、2 100和2 200 m的情況下井筒內(nèi)燃?xì)鈮毫εc時(shí)間關(guān)系如圖8所示。

    圖8 不同壓井液高度井筒內(nèi)壓力曲線

    從圖8可以看出,隨著壓井液高度的增加,峰值壓力也是增加的,從1 800 m對(duì)應(yīng)的47.32 MPa增加到2 200 m對(duì)應(yīng)的52.05 MPa。當(dāng)壓井液高度較小時(shí),壓井液總質(zhì)量較小,壓井液更容易在井筒內(nèi)火藥燃?xì)庾饔孟孪蛏线\(yùn)動(dòng),從而產(chǎn)生讓出空間使井筒內(nèi)峰值壓力減小;當(dāng)壓井液高度較大時(shí),壓井液質(zhì)量大,井筒內(nèi)火藥燃?xì)馔苿?dòng)其運(yùn)動(dòng)不易,以致井筒峰值壓力更大,同時(shí)由火藥燃速方程可以知道,壓力越大燃速越大。相應(yīng)的,壓井液高度越大,火藥燃燒完畢的時(shí)間越少。

    4 結(jié)論

    1) 在經(jīng)典內(nèi)彈道理論基礎(chǔ)上,分析了井下火藥燃燒、燃?xì)庑沽骱蛪壕哼\(yùn)動(dòng)情況,建立了井下高能氣體壓裂模型。

    2) 高能燃?xì)庠谏淇卓籽壑械男沽魉俣仁軆?nèi)外壓力差、射孔密度等因素影響,具體施工中,要綜合考慮以達(dá)到較好的施工效果;在安全的前提下,增大裝藥量,作用效果更好。更改壓裂火藥類型也能達(dá)到更好的施工效果;壓井液高度越大,井底峰值壓力越大。壓井液壓縮的過程,即為井底火藥燃?xì)饪臻g增大的過程。

    3) 研究成果對(duì)井下高能氣體壓裂施工作具有指導(dǎo)價(jià)值。

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