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    不同濾失面下砂巖定向壓裂聲發(fā)射響應(yīng)特征研究

    2022-04-22 06:03:08葉海隴楊錄勝劉正和鄧瓊偉
    煤礦安全 2022年4期
    關(guān)鍵詞:注液濾失防水劑

    葉海隴,楊錄勝,劉正和,鄧瓊偉

    (1.太原理工大學(xué) 原位改性采礦教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西 太原 030024;2.山西能源學(xué)院,山西 榆次 030600)

    水力壓裂技術(shù)應(yīng)用于煤礦井下圍巖控制[1],使用該技術(shù)弱化煤礦堅(jiān)硬頂板對(duì)防治沖擊災(zāi)害以及保障煤礦安全生產(chǎn)有著重大的意義。目前傳統(tǒng)的水力壓裂技術(shù)實(shí)施鉆孔徑向機(jī)械切槽[2-3],但是不能使其堅(jiān)硬頂板在煤礦井下按照一定方向充分壓裂垮落,技術(shù)推廣應(yīng)用受到一定限制[4];針對(duì)傳統(tǒng)壓裂技術(shù)的缺點(diǎn),垂直頂板軸向預(yù)制裂縫的定向水力壓裂技術(shù)發(fā)展而來(lái),該技術(shù)首先垂直頂板鉆孔,孔內(nèi)預(yù)制定向裂縫,在實(shí)施水力壓裂過(guò)程中,裂縫能夠沿著預(yù)制裂縫起裂以及擴(kuò)展,使頂板在巷道一定范圍內(nèi)破斷,實(shí)現(xiàn)垂直定向切頂[5],由于該技術(shù)頂板巖層軸向鉆孔預(yù)制裂縫時(shí)采用裸孔壓裂,區(qū)別于傳統(tǒng)石油行業(yè)中所使用的套管水力壓裂增透技術(shù)的實(shí)施[6],所以在實(shí)施過(guò)程中,壓裂液直接接觸堅(jiān)硬頂板巖石表面,在注液壓力、地應(yīng)力的作用下,壓裂液會(huì)沿著壁面原始孔隙滲透進(jìn)周?chē)鷰r石的裂隙、空隙中,這就是濾失現(xiàn)象,通常用濾失量來(lái)描述這一現(xiàn)象[7],當(dāng)濾失量超過(guò)一定范圍,定向壓裂效果會(huì)受到一定程度上的影響,預(yù)制裂縫可能出現(xiàn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)起裂擴(kuò)展,最終導(dǎo)致定向水力壓裂實(shí)施失敗[8]??梢?jiàn)濾失是成功實(shí)施定向水力壓裂技術(shù)的1 個(gè)影響因素。

    近幾年,關(guān)于通過(guò)三軸壓裂聲發(fā)射試驗(yàn)研究濾失對(duì)軸向預(yù)制裂縫定向壓裂技術(shù)中裂縫起裂破壞規(guī)律的研究較少,王林均等[9]在實(shí)驗(yàn)室通過(guò)對(duì)巖石試件進(jìn)行單軸壓縮試驗(yàn),分析了巖石在單軸破壞下的聲發(fā)射特征信息;毛瑞彪等[10]研究了不同巖性的巖石在三軸壓力破壞下聲發(fā)射特征,都沒(méi)有涉及實(shí)施水力壓裂過(guò)程中巖石破壞的聲發(fā)射研究;鄧瓊偉等[11]、任曉凱等[12]分別研究了不同水平應(yīng)力差、不同預(yù)制裂縫角下巖石在水力壓裂過(guò)程中聲發(fā)射特征,也都沒(méi)有涉及水力壓裂過(guò)程中其濾失現(xiàn)象對(duì)壓裂裂縫影響的研究。為此,選用砂巖試件的標(biāo)準(zhǔn)尺寸為300 mm×300 mm×300 mm,制作出在壓裂過(guò)程中濾失面依次減小的未涂防水劑、裂縫面涂防水劑、孔壁涂防水劑、全涂防水劑4 組砂巖試件,然后對(duì)其開(kāi)展真三軸水力壓裂聲發(fā)射試驗(yàn),通過(guò)分析定向水力壓裂過(guò)程中聲發(fā)射能量率、累積能量的顯現(xiàn)特征以及壓裂裂縫擴(kuò)展形態(tài),研究巖石在不同濾失面條件下,濾失對(duì)定向壓裂技術(shù)中預(yù)制裂縫起裂以及擴(kuò)展的影響規(guī)律。

    1 試驗(yàn)部分

    1.1 試驗(yàn)系統(tǒng)

    定向壓裂系統(tǒng)主要由3 部分組成:采用太原理工大學(xué)原位改性教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室定制的真三軸壓裂試驗(yàn)臺(tái)、壓裂液泵注系統(tǒng)以及美國(guó)聲學(xué)物理公司生產(chǎn)的DISP-PCI2 型聲發(fā)射系統(tǒng)。其中聲發(fā)射系統(tǒng)由信號(hào)線(xiàn)、聲發(fā)射主機(jī)、聲發(fā)射探頭、信號(hào)記錄分析軟件及顯示器組成,能對(duì)壓裂試驗(yàn)中,巖石產(chǎn)生的聲發(fā)射特征進(jìn)行收集與分析。

    1.2 試件制備

    選取標(biāo)準(zhǔn)尺寸為300 mm×300 mm×300 mm 的砂巖試件,在試件中間鉆孔并預(yù)制裂縫,然后在其預(yù)制裂縫面和鉆孔孔壁面涂抹防水劑,防水面積越大濾失面積越小,實(shí)現(xiàn)壓裂過(guò)程中控制濾失面,從而達(dá)到控制濾失量的目的。具體加工步驟如下:

    1)選取表面光滑、無(wú)破損的砂巖標(biāo)準(zhǔn)立方體試件。首先使用立式鉆機(jī)對(duì)砂巖試件中部鉆孔,其孔徑25 mm,孔深300 mm。

    2)然后使用金剛石砂線(xiàn)工具對(duì)鉆孔試件定向預(yù)制裂縫,使其角度為60°,深度為10 mm,寬度2 mm。

    3)最后使用防水材料對(duì)軸向鉆孔并且定向預(yù)制裂縫的砂巖試件孔壁和裂縫面進(jìn)行防水涂抹處理。

    1.3 試驗(yàn)方案

    根據(jù)試驗(yàn)原理,砂巖加工成品試件防水面積越大,水力壓裂過(guò)程中,砂巖試件濾失表面積則越小,在相同試驗(yàn)變量控制下砂巖試件濾失量會(huì)越小。通過(guò)砂巖加工成品試件防水表面積計(jì)算,防水面積的大小關(guān)系是:全涂防水劑試件D>孔壁涂防水劑試件C>裂縫面涂防水劑試件B>未涂防水劑試件A,所以水力壓裂過(guò)程中濾失量大小排序?yàn)锳>B>C>D。不同濾失面砂巖試件壓裂聲發(fā)射試驗(yàn)方案見(jiàn)表1。

    表1 不同濾失面砂巖試件壓裂聲發(fā)射試驗(yàn)方案Table 1 Fracturing acoustic emission test scheme of sandstone specimens with different filtration surfaces

    壓裂試驗(yàn)前,需對(duì)真三軸定向水力壓裂試驗(yàn)系統(tǒng)設(shè)備展開(kāi)先行調(diào)試,包括注液管路的排空、聲發(fā)射系統(tǒng)的頻率調(diào)試、泵注系統(tǒng)的初始注液壓力設(shè)置等,做好試驗(yàn)充分準(zhǔn)備。壓裂試驗(yàn)進(jìn)行時(shí),首先連接聲發(fā)射儀器,固定聲發(fā)射探頭,將聲發(fā)射的4 個(gè)探頭黏結(jié)在試件表面,讓探頭和試件的完全接觸,然后啟動(dòng)真三軸壓裂試驗(yàn)臺(tái)、壓裂液泵注系統(tǒng)、聲發(fā)射系統(tǒng),壓裂聲發(fā)射試驗(yàn)由此開(kāi)始。最后當(dāng)在電腦上監(jiān)測(cè)到注液壓力達(dá)到峰值并由此下降到1 個(gè)平穩(wěn)數(shù)值階段時(shí),關(guān)閉整個(gè)真三軸定向水力壓裂試驗(yàn)系統(tǒng)包括其聲發(fā)射系統(tǒng)裝置,壓裂聲發(fā)射試驗(yàn)到此完成。

    2 不同濾失面下砂巖壓裂過(guò)程中的聲發(fā)射響應(yīng)特征

    聲發(fā)射是通過(guò)捕捉巖石在壓裂過(guò)程中所發(fā)出的物理破壞頻率特征,將其轉(zhuǎn)化成聲發(fā)射試驗(yàn)系統(tǒng)中的信號(hào)密度強(qiáng)度,通過(guò)分析研究該壓裂過(guò)程中聲發(fā)射能量率、累積能量變化,即可以實(shí)現(xiàn)對(duì)巖石內(nèi)部破裂過(guò)程即裂紋的起裂和擴(kuò)展過(guò)程進(jìn)行表征的試驗(yàn)研究。不同濾失面下砂巖試件的聲發(fā)射能量率、累積能量與注液壓力呈現(xiàn)一致的變化趨勢(shì),僅選取未涂防水劑試件、全涂防水劑試件的聲發(fā)射能量率、累積能量與注液壓力變化趨勢(shì)為例,聲發(fā)射能量率與注液壓力變化趨勢(shì)如圖1,聲發(fā)射累積能量與注液壓力變化趨勢(shì)如圖2。

    圖1 聲發(fā)射能量率與注液壓力變化趨勢(shì)Fig.1 The changing trend of acoustic emission energy rate and liquid injection pressure

    圖2 聲發(fā)射累積能量與注液壓力變化趨勢(shì)Fig.2 The changing trend of cumulative acoustic emission energy and liquid injection pressure

    試驗(yàn)初期,鉆孔及預(yù)制裂縫中的壓裂液逐漸填滿(mǎn),巖石外部未有損傷的出現(xiàn),此時(shí),聲發(fā)射能量率和累積能量、注液壓力的變化幅度不大,只有少量聲發(fā)射事件,且聲發(fā)射的能量波動(dòng)比較平穩(wěn);隨著壓裂試驗(yàn)進(jìn)一步泵注壓裂液,注液壓力逐漸升高,通過(guò)壓裂液傳遞到預(yù)制裂縫尖端的應(yīng)力也會(huì)不斷增加,迫使砂巖內(nèi)部疲勞損傷不斷累積,此時(shí),開(kāi)始出現(xiàn)微裂隙,聲發(fā)射系統(tǒng)監(jiān)測(cè)到砂巖試件內(nèi)部破裂活動(dòng)強(qiáng)度波動(dòng)明顯,聲發(fā)射信號(hào)密度強(qiáng)度即能量率、累積能量都呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì),當(dāng)砂巖內(nèi)部疲勞損傷達(dá)到一定程度,砂巖內(nèi)部開(kāi)始發(fā)育數(shù)量級(jí)微小裂隙,當(dāng)注液系統(tǒng)不斷泵注壓裂液,注液壓力不斷上升并且達(dá)到砂巖試件的起裂壓力,其砂巖試件內(nèi)部的數(shù)量級(jí)微小裂隙開(kāi)始交叉合并,不斷匯集形成擴(kuò)展延伸的主級(jí)裂縫,定向預(yù)制的裂縫也就會(huì)開(kāi)始起裂,在巖樣外部開(kāi)始形成裂縫,此時(shí)聲發(fā)射能量密度強(qiáng)度特征顯現(xiàn)明顯,即是能量率達(dá)到峰值,累計(jì)能量斜率急劇增加;隨著注液壓力進(jìn)一步不斷增大,為砂巖試件起裂繼續(xù)提供能量,此時(shí),蓄積的能量使其砂巖試件在起裂階段出現(xiàn)的主級(jí)裂紋能夠迅速延伸擴(kuò)展,在該階段聲發(fā)射能量密度強(qiáng)度波動(dòng)比較活躍,累積能量增大達(dá)到峰值,壓裂系統(tǒng)泵注的壓裂液陸續(xù)注入到不斷擴(kuò)展延伸的主級(jí)裂縫中,所以注液壓力在該階段會(huì)呈現(xiàn)整體先上升達(dá)到峰值后再逐漸下降的趨勢(shì),此時(shí)隨著砂巖試件壓裂過(guò)程持續(xù)進(jìn)行而蓄積的能量不斷釋放,直至擴(kuò)展延伸的主級(jí)裂縫擴(kuò)展到砂巖試件的邊緣;之后,注液壓力將保持在一定值不在發(fā)生變化,此時(shí),砂巖試件壓裂已經(jīng)完成,裂縫已經(jīng)形成,砂巖試件內(nèi)部的劇烈結(jié)構(gòu)運(yùn)動(dòng)已經(jīng)停止,聲發(fā)射活動(dòng)也平靜下來(lái),其聲發(fā)射能量率保持基本平穩(wěn),累計(jì)能量也不再增加。

    整體壓裂聲發(fā)射過(guò)程呈現(xiàn)4 個(gè)特征階段:①壓裂液注入初期階段;②裂縫起裂階段;③裂縫延伸擴(kuò)展階段;④注液壓力平穩(wěn)階段。本次僅選取A 未涂防水劑砂巖試件的聲發(fā)射能量率與注液壓力變化示意壓裂過(guò)程的4 個(gè)階段,未注防水劑砂巖水力壓裂過(guò)程聲發(fā)射特征階段劃分如圖3。

    圖3 未注防水劑砂巖水力壓裂過(guò)程聲發(fā)射特征階段劃分Fig.3 Division of acoustic emission characteristic stages in hydraulic fracturing process

    隨著巖石內(nèi)部疲勞損傷不斷累積,裂縫定向起裂以及后續(xù)擴(kuò)展所需要的能量和壓力都會(huì)不斷減小。為了進(jìn)一步研究不同濾失面下砂巖試件進(jìn)行壓裂聲發(fā)射的能量率峰值、累積能量之間存在的關(guān)系,對(duì)不同濾失面下砂巖試件壓裂聲發(fā)射的能量率峰值、累積能量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,不同濾失面下聲發(fā)射信號(hào)能量密度強(qiáng)度變化趨勢(shì)如圖4。

    圖4 不同濾失面下聲發(fā)射信號(hào)能量密度強(qiáng)度變化趨勢(shì)Fig.4 Change of energy density intensity of acoustic emission in different filtration surfaces

    由圖4 可以看出,試件D 全涂防水劑,其濾失面最小也即是濾失最小,砂巖預(yù)制裂縫定向起裂所需的能量率為16 389(mV·μs)/s;孔壁涂防水劑試件C、裂縫面涂防水劑試件B 砂巖預(yù)制裂縫定向起裂所需的能量率隨著濾失增大分別減小到了15 715、15 241(mV·μs)/s;A 未涂防水劑試件,其濾失面最大也即是濾失最大,砂巖預(yù)制裂縫定向起裂所需的能量率減小到僅僅只需9 271(mV·μs)/s。4 個(gè)砂巖試件的能量率峰值由大到小依次為:全涂防水劑砂巖試件D、孔壁涂防水劑試件C、裂縫面涂防水劑試件B、未涂防水劑試件A,說(shuō)明在水力壓裂過(guò)程中,濾失現(xiàn)象引起砂巖試件定向預(yù)制裂縫的尖端應(yīng)力場(chǎng)有所改變,而且在不同濾失面下,濾失面越大即濾失越大所引起的應(yīng)力場(chǎng)變化幅度也越大,這樣由于尖端應(yīng)力場(chǎng)變化進(jìn)而使砂巖試件的起裂壓力降低,能量率峰值也減小,所以濾失最大的未涂防水劑試件A的能量峰值低于濾失最小的全涂防水劑砂巖試件D。

    累積能量反應(yīng)了砂巖從注液開(kāi)始階段到壓裂破壞完成其注液壓力平穩(wěn)階段總共所需的能量。不同濾失面的砂巖試件其聲發(fā)射監(jiān)測(cè)的信號(hào)能量密度強(qiáng)度即累積能量由大到小依次為:未涂防水劑試件A、裂縫面涂防水劑試件B、孔壁涂防水劑試件C、全涂防水劑砂巖試件D。其未涂防水劑試件的累計(jì)能量與裂縫面涂防水劑試件、孔壁涂防水劑試件和全涂防水劑試件的差值分別為:28 977、49 680、99 512 mV·μs。說(shuō)明在水力壓裂過(guò)程中,濾失現(xiàn)象引起砂巖試件壓裂所蓄積的能量發(fā)生擴(kuò)散,而且在不同濾失面下,濾失面越大即濾失越大時(shí)所引起的能量擴(kuò)散也越明顯,這樣由于濾失引起能量擴(kuò)散造成注液壓力所蓄積能量梯度損失,進(jìn)而增大了試件壓裂所需的累積能量,所以濾失面最大即濾失最大的未涂防水劑試件A 其水力壓裂試驗(yàn)過(guò)程破壞所需要的累積能量明顯高于濾失面最小即濾失最小的全涂防水劑砂巖試件D 破壞所需要的累積能量。

    3 不同濾失面下壓裂裂縫擴(kuò)展延伸響應(yīng)規(guī)律

    3.1 不同濾失面下壓裂裂縫擴(kuò)展延伸形態(tài)

    為了探尋在不同濾失面下壓裂裂縫擴(kuò)展規(guī)律,對(duì)水力壓裂試驗(yàn)后的砂巖試件展開(kāi)分析,當(dāng)預(yù)制裂縫角為60°,最小水平應(yīng)力σh為4 MPa,最大水平應(yīng)力σH為6 MPa 時(shí),應(yīng)力差為2 MPa。A、B、C、D 不同濾失面試件壓裂聲發(fā)射后裂縫局部形態(tài)如圖5。

    圖5 不同濾失面試件壓裂聲發(fā)射后裂縫形態(tài)Fig.5 Fracture morphology of specimens after fracturing acoustic emission under different filtration surfaces

    由圖5 可以看出,在砂巖試件表面可清晰觀察到壓裂裂縫從定向預(yù)制裂縫尖端延伸擴(kuò)展到試件邊緣的路徑,即首先從砂巖試件預(yù)制裂縫尖端起裂形成壓裂裂縫,然后壓裂裂縫沿著預(yù)制裂縫60°方位角方向擴(kuò)展延伸一段距離,最后壓裂裂縫向最大主應(yīng)力σH方向偏轉(zhuǎn)直至擴(kuò)展延伸到砂巖試件邊緣。在該水力壓裂過(guò)程中,壓裂裂縫整體擴(kuò)展路徑比較單一,無(wú)交叉復(fù)雜裂縫產(chǎn)生,并且對(duì)稱(chēng)貫穿整個(gè)砂巖試件。

    3.2 不同濾失面下壓裂裂縫偏轉(zhuǎn)規(guī)律

    為了比較不同濾失面下砂巖試件壓裂裂縫在擴(kuò)展延伸過(guò)程中的偏轉(zhuǎn)規(guī)律,把圖5 中不同濾失面裂縫形態(tài)同時(shí)繪制到一張圖中進(jìn)行比較分析,不同濾失面試件壓裂裂縫偏轉(zhuǎn)示意圖如圖6。

    圖6 不同濾失面試件壓裂裂縫偏轉(zhuǎn)示意圖Fig.6 Schematic diagram of fracture deflection of specimens under different filtration surfaces

    由圖6 可以看出,不同濾失面的砂巖試件其壓裂裂縫擴(kuò)展延伸路徑形態(tài)有所不同,壓裂裂縫向最大主應(yīng)力方向偏轉(zhuǎn)速度由快到慢依次為:未涂防水劑試件A、裂縫面涂防水劑試件B、孔壁涂防水劑試件C、全涂防水劑砂巖試件D。說(shuō)明水力壓裂過(guò)程中,濾失現(xiàn)象造成砂巖試件能量擴(kuò)散從而引起能量損失,而且濾失面越大即濾失越大,能量的損失梯度相對(duì)越強(qiáng),相對(duì)能量損失越大,壓裂裂縫用于持續(xù)擴(kuò)展延伸的相對(duì)能量越少,導(dǎo)致壓裂裂縫向最大水平主應(yīng)力σH方向偏轉(zhuǎn)越快,所以濾失面最大即濾失最大的未涂防水劑砂巖試件A 最先偏向主應(yīng)力σH方向,然而濾失面最小即濾失最小的全涂防水劑砂巖試件D,最后才向最大主應(yīng)力σH方向偏轉(zhuǎn)。

    壓裂裂縫擴(kuò)展延伸路徑表征示意圖如圖7。使用壓裂裂縫偏轉(zhuǎn)角α,預(yù)制裂縫角θ,裂縫延伸長(zhǎng)度L 等3 個(gè)特征變量,以此描述砂巖試件壓裂裂縫擴(kuò)展延伸路徑形態(tài),通過(guò)定量分析研究3 個(gè)特征變量之間關(guān)系,揭示砂巖試件壓裂裂縫偏轉(zhuǎn)規(guī)律。

    圖7 壓裂裂縫擴(kuò)展延伸路徑表征示意圖Fig.7 Characterization schematic diagram of fracture extension path of fracturing

    由圖6、圖7 可以得出,每個(gè)砂巖試件的壓裂裂縫擴(kuò)展整體趨勢(shì)一樣,即延伸長(zhǎng)度L 都是隨著裂縫偏轉(zhuǎn)角增大而逐漸增大,但是在水力壓裂過(guò)程中,由于不同濾失面下砂巖試件濾失不一樣,裂縫偏轉(zhuǎn)規(guī)律也呈現(xiàn)不同,隨著砂巖試件濾失面增大即濾失增大,壓裂裂縫在相同偏轉(zhuǎn)角時(shí),其延伸長(zhǎng)度L 由小到大依次為:未涂防水劑試件A、裂縫面涂防水劑試件B、孔壁涂防水劑試件C、全涂防水劑砂巖試件D。說(shuō)明在水力壓裂過(guò)程中,砂巖試件濾失面越大即濾失越大,注液壓力持續(xù)提供的能量在壓裂裂縫尖端由于濾失現(xiàn)象造成了能量損失,使其壓裂裂縫在不斷起裂、擴(kuò)展、延伸的循環(huán)過(guò)程中,瞬間轉(zhuǎn)化的動(dòng)能較小,無(wú)法擺脫應(yīng)力對(duì)砂巖壓裂裂縫偏轉(zhuǎn)的束縛控制,進(jìn)而造成裂縫向預(yù)制裂縫方向延伸的長(zhǎng)度L越小,所以濾失最大的未涂防水劑試件A 壓裂裂縫在達(dá)到同一偏轉(zhuǎn)角時(shí)其延伸長(zhǎng)度L 小于濾失最小的全涂防水劑砂巖試件D。

    4 結(jié) 論

    1)根據(jù)砂巖試件水力壓裂過(guò)程中聲發(fā)射響應(yīng)特征研究,把整個(gè)砂巖試件水力壓裂過(guò)程分為4 個(gè)階段:①壓裂液注入初期階段;②裂縫起裂階段;③裂縫擴(kuò)展延伸階段;④注液壓力平穩(wěn)階段。隨著濾失面增大即濾失越大,預(yù)制裂縫定向水力壓裂的砂巖試件聲發(fā)射能量率峰值呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢(shì),而試件完成壓裂破壞過(guò)程所需的累積能量會(huì)逐漸升高。

    2)根據(jù)預(yù)制裂縫定向水力壓裂的砂巖試件壓裂裂縫擴(kuò)展延伸響應(yīng)規(guī)律研究,隨著濾失面增大即濾失越大,壓裂裂縫向最大主應(yīng)力σH方向偏轉(zhuǎn)越快;當(dāng)砂巖試件壓裂裂縫擴(kuò)展延伸達(dá)到相同偏轉(zhuǎn)角α?xí)r,延伸長(zhǎng)度L 隨著濾失增大而逐漸減小。

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