油田常用专业压裂软件的特点
低渗透油田直井缝网压裂效果分析

低渗透油田直井缝网压裂效果分析低渗透油田是指地层孔隙度小,渗透率低的油田。
在开发低渗透油田时,常常采用压裂技术来提高油藏的产能。
直井缝网压裂是一种常用的压裂技术,它能够有效地提高低渗透油田的产能。
本文将对低渗透油田直井缝网压裂的效果进行分析。
一、低渗透油田直井缝网压裂技术原理及特点直井缝网压裂是一种通过直井和水平井相结合,在水平井上设置多级缝网,利用缝网技术将水平井井筒与直井井筒进行油水联通,使压裂液能够充分充注到油藏中,从而提高油井的产能。
低渗透油田的特点是地层渗透率低,油水层厚度薄,孔隙度小,因此开发难度大,压裂技术是提高产能的关键。
直井缝网压裂技术通过多级缝网的设置,能够形成更广泛、更稳定的裂缝网络,从而提高压裂液在地层中的分布均匀性,有效提高油井的产能。
二、低渗透油田直井缝网压裂的效果分析1. 产能提高明显通过对比压裂前后的产能数据,可以明显看出直井缝网压裂的效果。
压裂后,油井的产量明显提高,井底流压下降明显,注水量增加明显。
这表明压裂后地层的渗透性得到了明显的改善,油井产能得到了有效的提高。
2. 油井生产稳定性增强直井缝网压裂能够形成更广泛、更稳定的裂缝网络,从而改善地层渗透性分布,提高了油井的生产稳定性。
经过压裂后,油井的产量保持相对稳定,井底流压变化不大,注水量增加,生产稳定性得到了增强。
3. 油井综合效益提升直井缝网压裂的效果显著,油井的产能提高、生产稳定性增强,进而带来了油井的综合效益的提升。
在生产过程中,由于产量的提高和生产稳定性的增强,油井的经济效益得到了显著的提升。
三、低渗透油田直井缝网压裂技术存在的问题及对策1. 压裂液分布不均匀的问题在直井缝网压裂过程中,由于地层渗透率差异较大,压裂液分布不均匀的问题较为突出。
为解决这一问题,可以通过合理选择压裂液组成、优化井网布置等措施来提高压裂液在地层中的分布均匀性。
2. 压裂后裂缝网络不够稳定的问题直井缝网压裂后,裂缝网络的稳定性对油井的产能和生产稳定性至关重要。
试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征

试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征大庆油田是中国最早开发的主要油田之一,位于中国黑龙江省大庆市。
在油田的开发和生产过程中,压裂技术是一种常用的增产方式。
通过对大庆油田压裂裂缝形态与特征的分析,可以更好地了解油田地质结构和油藏特征,为油田开发提供更多的有效信息和依据。
一、大庆油田概况大庆油田是中国四大油田之一,位于中国东北平原,主要分布在黑龙江省大庆市和周边地区。
油田地质构造复杂,油藏类型多样,含油盖层复杂,地下渗流条件良好,是中国重要的石油生产基地之一。
油田的地质条件对压裂裂缝形态和特征产生了重要影响。
二、压裂技术概述压裂技术是一种油田开发中常用的增产技术,通过在井眼周围施加高压液体,使岩石断裂产生裂缝,从而增加岩石渗透性,提高油气产量。
压裂技术涉及多个环节,包括施工前的地质勘察、压裂参数设计、施工过程控制和压裂效果评价等。
压裂裂缝形态与特征对于压裂效果的评价至关重要。
三、大庆油田压裂裂缝形态与特征分析1. 地质条件影响大庆油田地质构造复杂,油藏类型多样,含油盖层复杂,地下渗流条件良好。
这些地质条件对于压裂效果和压裂裂缝形态产生了重要影响。
不同地质条件下的压裂裂缝形态和特征具有一定的差异,需要进行详细的地质勘察和分析。
2. 压裂参数设计压裂参数设计是影响裂缝形态与特征的重要因素之一。
压裂液的性质、压裂液量、压裂液速度、施工压力等参数都会对裂缝形态和特征产生影响。
合理的压裂参数设计可以得到理想的裂缝形态和特征,从而提高油藏的开采率。
3. 施工过程控制压裂施工过程中的控制也对裂缝形态和特征产生重要影响。
施工过程中的施工液流动性、压力控制、施工速度等都会对裂缝形态和特征产生影响。
合理的施工过程控制可以保证裂缝的形态和特征符合设计要求。
4. 压裂效果评价压裂效果评价是对压裂裂缝形态和特征进行分析和评价。
通过对压裂后油井产量、注采比等数据的分析,可以评价压裂效果,从而了解裂缝形态和特征的优劣。
合理的压裂效果评价可以为后续的压裂设计和油田开发提供重要依据。
试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征

试分析大庆油田压裂裂缝形态与特征大庆油田是我国最早开发的油田之一,位于黑龙江省大庆市东南部,地质构造复杂,储层特点明显。
该油田采用了压裂技术,利用高压水射流将岩石破碎,形成裂缝,从而增加油气的渗透性,提高采收率。
下面将详细分析在大庆油田中应用的压裂裂缝形态及其特征。
1.裂缝形态大庆油田中通过压裂技术形成的裂缝可以分为两种形态,分别为垂直于井眼的裂缝和平行于地层走向的裂缝。
根据实际情况,多数井口以全深垂直压裂为主,而横向裂缝的应用相对较少。
1.1 垂直裂缝垂直裂缝是在井眼周围的岩石中形成的,因此也被称为径向裂缝。
它们主要是垂直于井眼的,从而形成一系列沿径向展开的直线型裂缝。
这种形态的裂缝通常是具有高度关联性的,裂缝宽度与深度比较一致,具有较高的渗透性,是压裂技术的居多应用形态。
平行裂缝是指与地层走向平行的裂缝,这种裂缝通常是在地层的纹层和节理面等断层和裂缝上形成。
由于沿着地层走向,这种裂缝通常被认为是具有较强的分段性质的,裂缝宽窄、分布稀密,它们通常比垂直裂缝的渗透性要差。
2.裂缝特征在大庆油田中形成的裂缝密度较高,是一种比较贴近实际情况的景观。
由于该油田中岩石质地较硬,所以在压裂时需要更高的压力,才能形成裂缝,因此裂缝密度较高。
2.2 裂缝宽度在大庆油田中形成的裂缝宽度大多在0.1~1mm之间。
裂缝宽度的大小与井筒的直径和压裂速度等因素有关。
裂缝宽度对渗透性有很大影响,通常越宽的裂缝渗透性越大,但非常宽的裂缝常常难以形成,这是因为压力会在宽裂缝中分散开来无法使岩石形成一条连续的裂缝。
裂缝长度是指由裂缝开口延伸出来的长度。
在大庆油田中形成的裂缝长度通常在几米到几十米之间。
裂缝越长,渗透性越好,能提高油气的采收率。
裂缝面积是指水力压裂后在地层中形成的裂缝在横截面上所占的面积。
裂缝面积的计算对于进行流体运移的数值模拟非常重要。
在大庆油田中形成的裂缝面积通常在0.1~10m\textsuperscript{2}之间,常常通过岩心样本分析来获得。
压裂数据分析软件

压裂数据分析软件近年来,随着石油工业的发展,压裂技术被广泛应用于页岩气、致密砂岩等非常规油气储层。
压裂技术的成功应用离不开数据分析软件,这些软件能够对大量的数据进行处理和分析,从而帮助工程师们做出科学合理的决策。
压裂数据分析软件,可以帮助工程师们解析出压裂过程中发生的变化,更好地了解储层地质特征和地质条件,以此来优化压裂时间和压裂参数,提高采油率,并最终实现更高的经济效益。
这类软件通常提供以下几个方面的分析:1.背景数据分析:这个部分主要是通过现场勘探工作获取到的储层信息、构造和岩性的特征等背景数据进行分析,支持工程师对储层的特性进行进一步了解,以此来优化压裂参数。
2.时间序列分析:随着压裂时间的推进,包括驱动流量、压力、粘度在内的一系列数据都会陆续产生。
时间序列分析的作用是对这些数据进行分类和聚合,从几个维度挖掘数据的演化过程以及对储层性质的影响,以此来指导最佳的压裂时间和压力参数的选择。
3.核心参数分析:通过对核心参数的分析,可以帮助工程师们深入了解压裂过程中各项参数的规律性。
例如,硅砂颗粒度分布、压裂流量、压浆质量等参数的变化对其它关键参数的影响。
通过这些分析,可以为压裂模型提供更准确、更可靠的参数输入。
4.数据处理和可视化:大量的数据需要通过数据处理和可视化来显示和传播。
压裂数据分析软件必须提供可以实时处理大量数据的技术,以及友好、可定制的数据可视化工具。
总之,压裂数据分析软件为工程师们提供了更准确、更高效、更省时的方法来解析页岩气、致密砂岩等非常规储层的地质信息,更好地指导其压裂工作,从而提高采油率,增加企业的经济效益。
油田常用专业压裂软件的特点

一、油田常用专业压裂软件国外压裂设计分析软件主要包括:E-StimPlan、Terrfrac、GOHFER、Meyer、FracproPT 等。
其中Terrfrac是由美国Cliffton教授开发,水力裂缝扩展理论最为完善,它采用了二维流动方式实现了裂缝扩展的全三维模拟,主要应用地热开发、核废料处理等领域,但是它仅针对水力压裂已知方案模拟,可以对压裂裂缝扩展的敏感性因素进行分析,在国外很少见到该软件设计的油田压裂实例。
GOHFER是美国Stim-Lab公司开发的,采用定向网格式储层描述技术,其特点是采用有限元求解,具有较好的模拟复杂地质条件下裂缝扩展的能力,但是该软件的导流能力预测、产能预测模块尚不完善,无法进行压裂方案的经济优化设计,不能开展泵注程序的优化。
同时该软件在压裂测试诊断方面的功能不齐全,只有二维压力降落诊断分析功能。
FracproPT是美国GRI开发的,该软件优点是比较适合现场技术和施工人员应用,但是其模型是无计算网格的拟三维模型或者说是裂缝的形态是预先假设好的圆形/椭圆的固定形状,该软件在进行弱遮挡储层的裂缝扩展模拟时缝高容易出现失控和对于由于岩性差异造成纵向裂缝形态的重要影响由于模型过于简单而掩盖了(如泥岩段与砂岩段缝宽上的差异等)。
这样大大制约了在弱遮挡储层及多层砂岩油藏压裂设计方面的应用。
MEYER是一套拟三维压裂设计分析软件,其优点是采用类似人工智能的技术进行压裂设计和分析,在国内外相对应用较少。
E-StimPlan是由国际上久负盛名的压裂专家.Nolte、Mike Smith先生创建的NSI公司开发的全三维压裂设计与分析软件,它不仅继承了压裂酸化领域的最新研究成果,适合压裂工程师进行压裂优化设计,尤其是Nolte、Smith创建的压裂压力诊断技术,特别适合现场工程师进行现场压裂分析。
E-StimPlan压裂设计分析软件具备目前进行压裂优化设计所需要的压裂设计、压裂分析/诊断、压裂油藏模拟和经济优化评价功能,能够完成压前地层评估、压裂方案设计与优化、全三维压裂模拟与敏感性分析、压裂过程及压后压力降落实时数据采集与分析、压力历史拟合和压裂效果评价等工作。
StimPlan压裂软件简介及使用指南

Oil
Shale
• 大射孔段的净压力情况
• 减少射孔井段
Shale
裂缝几何形态-减少射孔层 段后
26.23 min
0.000
0.050
MD
ft
0.100
5545
0.150
Width - Total in
0.200
0.250
0.300
0.350
5705
0.400
0.450
0.500
1.274 m/sec
StimPlan压裂软件简介及使用 指南
StimPlan压裂软件简介
• StimPlan由测井数据分析模块(具有地应 力计算功能)、压裂设计模块、油藏模拟 模块、经济优化模块、压力分析模块构成。
• 除了能进行常规压裂分析外,该软件还具 有水平井分析、酸压设计、压裂防砂分析 等功能。
StimPlan压裂软件简介
压裂分析-霍纳图
拟径向压力
压裂分析-瞬时关井压力
瞬时关井压力
压裂分析-时间方根图
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-GdP/dG图
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-G函数
裂缝延伸压力
拟径向压力
压裂分析-典型图版拟合
压裂分析-输出结果
压裂分析-净压力拟合 净压力
拟合网 格计算 模拟界
面
StimPlan水平井模块
况
• 调整后水平井裂缝在地层中的发育 情况
• 调整后水平井各条裂缝在地层中的 穿透情况
StimPlan压裂防砂模块
• 压裂防砂模拟需要额外输入 的数据
• 摩阻数据
• 压裂防砂模拟输出菜单
• 压裂防砂图形输出 – 横截面 图
7 国内外压裂酸化软件

一、压裂酸化软件现状
压裂软件现状
√压裂监测和分析软件: 主要包括压裂施工监测软件用于实时监测施工参数,分析压 力变化趋势以及预测裂缝扩展及缝内输砂状态,并预报事故 以指导施工。 因此,所采用的裂缝扩展模型对监测分析结果具有重要影 响,目前现场解释软件一般采用拟三维模型。目前的大部分 压裂设计软件都集成了施工参数监测功能,可以实时监控施 工参数,如Gohfer、FracproPT。
三、主流的压裂酸化软件
Marathon公司的GOHFER软件 主要特点:基于离散方法论、采用全三维模型
二、当前软件存在问题 整体压裂软件存在问题
由于油藏条件的复杂性,常用的正方形井网模拟方法 无法满足工程需要。 对于垂直裂缝,需要考虑在压裂裂缝与井排夹角为任 意角度的条件下的整体压裂数值模拟方法。 随着水平井单井开发效果的提高,也急需要开发水平 井开发压裂井网设计方法,以确定合理的井网部署与压裂 改造裂缝的匹配,目前国内相关应用报道较少。
一、压裂酸化软件现状
酸化软件现状
国内酸化软件主要是砂岩酸化设计软件,几家开发此 类软件的研究单位设计软件所依据的理论、采用的方法以 及所设计的软件的功能都大同小异,因此,相对来说酸化 软件已经比较成熟和稳定,最近几年也没有太大的发展。
一、压裂酸化软件现状 酸化软件现状
现有的砂岩酸化设计软件所涉及的问题为:假定地 层无天然裂缝,酸化过程不产生人工裂缝,因而可采 用酸液径向推进反应模型;酸化过程中地层内温度剖面 变化和酸一岩反应之间的相互影响作用;岩石矿物成分 及酸液成分对酸一岩反应的影响。
二、当前软件存在问题
压裂返排软件存在问题 压后返排是压裂工艺的一部分,是水力压裂作业的重 要环节,但对压后返排并未引起足够的重视,适当的返 排程序通常是保持裂缝导流能力的关键,压后油气井的 生产能力在很大程度上取决于该导流能力。 压后返排主要包括计算井口放喷压力随时间的变化规 律、计算裂缝闭合时间、计算支撑剂在裂缝中沉降速度、 计算支撑剂的回流量、计算井筒沉砂高度、优选放喷油 嘴尺寸,以制定科学合理的返排制度。
分析酸化压裂技术在油气田开发中的应用

分析酸化压裂技术在油气田开发中的应用
酸化压裂技术是一种常用的油气田开发技术,通过注入高压酸液将油气层岩石打碎并形成裂缝,方便油气流动,从而提高油气产量。
酸化压裂技术广泛应用于页岩气、致密油等非常规油气田的开发,也被用于常规油气藏的提高采收率。
1. 提高裂缝网络:酸化压裂技术能够将注入的酸液在油气层岩石中发生化学反应,溶解岩石中的矿物质和水溶性物质,形成裂缝和孔隙,从而扩大油气层的有效渗透面积和裂缝网络,改善油气的流动性。
2. 提高产能:通过酸化压裂技术,可以将油气层打碎并形成裂缝,增加油气的渗透性和渗透率,从而提高油气的产能。
裂缝网络的增加可以提高原油及天然气的渗流面积,增加流体的储集和流动性。
3. 释放残余油气:在常规油气藏中,酸化压裂技术可以被用来释放油气藏中的残余油气,即通过打开已经几乎干涸的油气藏来提高残余油气的采收率。
这对于老旧油气田的开发来说具有重要意义。
4. 降低井底流体阻力:油气藏开发中,岩石的孔隙和裂缝是油气流动的通道,而水和气泡的存在会降低孔隙和裂缝的连通性,从而降低井底流体的流动能力。
酸化压裂技术能够通过扩大孔隙和裂缝来削弱水和气泡的阻力作用,提高井底流体的导流能力。
5. 加强水驱和气驱效果:在油气田开发中,常常需要利用水驱或气驱来推动原油或天然气的流动,提高采收率。
酸化压裂技术可以扩大油气层的有效渗透面积,改善渗水和渗气能力,从而增强水驱和气驱的效果。
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一、油田常用专业压裂软件
国外压裂设计分析软件主要包括:E-StimPlan、Terrfrac、GOHFER、Meyer、FracproPT 等。
其中Terrfrac是由美国Cliffton教授开发,水力裂缝扩展理论最为完善,它采用了二维流动方式实现了裂缝扩展的全三维模拟,主要应用地热开发、核废料处理等领域,但是它仅针对水力压裂已知方案模拟,可以对压裂裂缝扩展的敏感性因素进行分析,在国外很少见到该软件设计的油田压裂实例。
GOHFER是美国Stim-Lab公司开发的,采用定向网格式储层描述技术,其特点是采用有限元求解,具有较好的模拟复杂地质条件下裂缝扩展的能力,但是该软件的导流能力预测、产能预测模块尚不完善,无法进行压裂方案的经济优化设计,不能开展泵注程序的优化。
同时该软件在压裂测试诊断方面的功能不齐全,只有二维压力降落诊断分析功能。
FracproPT是美国GRI开发的,该软件优点是比较适合现场技术和施工人员应用,但是其模型是无计算网格的拟三维模型或者说是裂缝的形态是预先假设好的圆形/椭圆的固定形状,该软件在进行弱遮挡储层的裂缝扩展模拟时缝高容易出现失控和对于由于岩性差异造成纵向裂缝形态的重要影响由于模型过于简单而掩盖了(如泥岩段与砂岩段缝宽上的差异等)。
这样大大制约了在弱遮挡储层及多层砂岩油藏压裂设计方面的应用。
MEYER是一套拟三维压裂设计分析软件,其优点是采用类似人工智能的技术进行压裂设计和分析,在国内外相对应用较少。
E-StimPlan是由国际上久负盛名的压裂专家. Nolte、Mike Smith先生创建的NSI公司开发的全三维压裂设计与分析软件,它不仅继承了压裂酸化领域的最新研究成果,适合压裂工程师进行压裂优化设计,尤其是Nolte、Smith创建的压裂压力诊断技术,特别适合现场工程师进行现场压裂分析。
E-StimPlan压裂设计分析软件具备目前进行压裂优化设计所需要的压裂设计、压裂分析/诊断、压裂油藏模拟和经济优化评价功能,能够完成压前地层评估、压裂方案设计与优化、全三维压裂模拟与敏感性分析、压裂过程及压后压力降落实时数据采集与分析、压力历史拟合和压裂效果评价等工作。
其突出技术特点如下:
1、水平井压裂方面
(a)地质建模方面:具备综合、便捷的水平井地质建模功能。
它是可以通过引入邻
近井在三维空间用深度校正的方式来实现建模,并运用图形显示。
显示的内容除
了地质分层外,还包括深度转换后的测井曲线和E-Stimplan计算的地应力曲线
等。
(b)在裂缝起裂机理方面:考虑到一般起裂初期总是沿井筒垂直向上开始起裂的。
水平最大/最小地应力轴方向与井筒延伸方向具有任意夹角情况下,裂缝可能与
井筒延伸方向不一定是正交或平行时,裂缝延伸与井筒夹角较小时(如015 ),
计算误差不太明显,但角度较大时,有待完善。
(c) 在裂缝形态方面: 软件可以选择性对正交井筒(垂直缝)和平行井筒(垂直于
水平缝)进行模拟(分析、设计和优化)。
(d) 在多裂缝同时开启竞争考虑方面: 考虑多条裂缝同时开启时的岩石力学竞争机
制和水动力学竞争机制,含由于滤液滤失引起的孔隙流体压力上升对地层就地地
应力的影响,会对裂缝开启有影响,这一点对水平井压裂方面很重要。
(e) 在射孔数对裂逢形态影响方面:射孔数目对裂逢形态影响直接导致我们可以人为
的对在水平井多条裂缝启裂情况下裂缝通过调整射孔数达到对裂缝形态干预的
目的(参考石油勘探与开发封底2008,11/12月刊)。
(f) 在产量/产能优化方面: 在产量优化方面,考虑到液体在流动方向的动力学影响,
如泄油面积方面的竞争及短期和长期方向的近远经济指标等因素。
(g) 水平井分段压裂的适应性:E-Stimplan 可以适合于水平井的压裂分段。
水平井地质建模
水平井地层模型图形输出图
平行井筒的裂缝
水平井地质建模
垂直于井筒的三条缝的扩展情况
水平井井眼轨迹导入界面
2、该软件运用全三维裂缝几何模型(目前GOHFER和TerraFrac也是全三维模拟分析软件),采用了有限元计算方法,并在计算流体流动时,考虑了重力分异与裂缝平面流动模式,计算裂缝宽度时,引入了层模量概念,更适合对复杂的薄层、多层和非均质性较强的长射孔段油气井压裂设计和分析。
3、酸压模块运用“全三维”裂缝模型进行酸压模拟,可以根据地层情况计算多层段的酸蚀裂缝。
酸蚀裂缝导流能力采用了Nierode-Kruk和UTexas两种计算模式。
采用了建立在室内实验数据基础上的相关关系式,对不同岩性、酸液类型运用相应的模式计算酸岩反应动力学参数、离子传质系数。
4、强大的测井数据导入、归档以及应用这些数据对地层进行地质分层划分并用于数值模拟等功能。
测井数据的一条曲线记录也可以用详细的地质层图形输入加以浏览/利用。
E-StimPlan测井曲线模块的功能有:从ASCII文件或包含多道测井数据曲线的普通LAS文件中导入测井数据;测井曲线处理,即平滑测井曲线、校正测井深度使已记录的独立测井层段可以用普通深度刻度等表示的能力;显示多测井轨道以便同时浏览,并在稍后的数值模拟中用于确定地质层。
5、快捷强大的数据分析功能:导入实际测量压力、产率和井底压力数据;在必要的情况下减少数据的数量;及时校正两套独立的数据体系并重新取样创建一套整合的数据体系;按测试周期分割数据和利用专门的分析曲线分析每一种测试类型的每个测试周期,并在合适的时候将分析结果输送E-StimPlan界面以备更详细的分析。
分析模块用于以下方面的数据解释/分析:
(a)压裂施工分析
(b)小型压裂注入分析
(c)小型压裂压降分析
(d)压力恢复测试
(e)压裂前、后产率下降分析
(f)注入/返排地应力测试
(g)用于井眼摩阻分析的阶梯降排量测试
(h)阶梯变排量注入测试分析测量延伸压力
6、压裂充填防砂 (FRAC-PAK):具有完善的分析、设计和优化的模拟功能。
从对比情况可以看到全三维压裂软件E-StimPlan、GOHFER、Terrfrac代表了理论研究和设计分析的发展方向,E-StimPlan是目前唯一功能齐全、在油田压裂中应用广泛的全三维软件;GOHFER2006版本的压裂设计软件缺少优化设计功能,拟三维设计软件FracproPT、Meyer、FracCADE等具备方案设计与优化的基本功能,但受理论模型和处理技术的限制,复杂条件下的压裂模拟存在较大的误差。
从发展趋势讲,目前压裂设计软件都在努力改进设计分析模型,增加人工智能方面的功能,提高设计水平,为方便施工,增加与压裂设计分析相关的功能模块,包括地层评估(试井)、施工方案设计、数值模拟分析、压裂酸压后拟合分析、压裂油藏模拟、净现值分析等。
二、E-StimPlan主要功能介绍
E-StimPlan是由国际上著名的压裂酸化技术服务公司NSI开发的全三维水力压裂软件,目前版本,语言包括中、英、俄三种。
具备目前进行压裂优化设计所需要的储层评价、压裂优化设计、压裂测试分析、压裂油藏模拟和经济优化评价功能,能够完成压前地层评估、压裂方案设计与优化、全三维压裂模拟与敏感性分析、压裂过程及压后压力降落时数据采集与分析、压力历史拟合和压裂效果评价等工作。
其突出技术特点如下:
(1)采用全三维裂缝几何模型(目前E-StimPlan、GOHFER、TerraFrac是全三维软件),采用了“有限元”计算方法,并在计算流体流动时,考虑了重力分异与裂缝平面流动模式,计算裂缝宽度时,引入了“层模量”概念,更适合对复杂的薄层、多层和非均质性较强的长射孔段油气井压裂设计和分析。
(2)具有压裂测试与评估的全部诊断技术,包括压前地层测试(压力恢复等)分析、压裂阶梯排量注入测试、压裂过程压力诊断、阶梯排量降落摩阻诊断、压力降落分析、压后试井分析等功能,能够方便压前、压后的储层诊断与设计优化,获取相关的重要参数。
分析过程非常方便直观,并能与压裂装备采集系统数据同步,非常适合现场诊断与设计优化。
(3)具有进行酸压模拟分析的功能,酸压模块运用“全三维”裂缝模型进行酸压模拟,可以根据地层情况计算多层段的酸蚀裂缝。
酸蚀裂缝导流能力采用了Nierode-Kruk和UTexas 两种计算模式,采用了建立在室内实验数据基础上的相关关系式,对不同岩性、酸液类型运用相应的模式计算酸岩反应动力学参数、离子传质系数,能够很好的预测酸压效果。
(4)具有压裂充填防砂设计功能,在系统考虑温度场(包括井筒温度场和裂缝温度场)、
携砂液流变性和滤失性、压力场、流速场、支撑剂运移分布等因素综合影响的基础上,运用全三维裂缝模型模拟计算防砂层岩石力学参数变化,如盖层、产层、底层中弹性模量、泊松比、断裂韧性及最小主应力互不相同时的裂缝三维延伸规律;模拟计算变排量、变粘度、变支撑剂类型和粒径及变砂比防砂注液工艺;模拟计算出前置液与混砂液的分界面及其运移规律;模拟计算井底和裂缝中温度分布;模拟出裂缝在三维延伸过程中上下穿层的位置、时间及上下穿层的深度;用户可对防砂工艺施工方案进行经济效果预测和评价。
(5)具有水平井和重复压裂井产能模拟功能。
(6)具有强大的试井分析功能,分析计算结果与国外专业试井分析软件结果一致。
(7)软件复合了一套先进的岩石力学参数与地应力计算软件,能够根据测井资料进行岩石力学参数与地应力的计算,并能够根据实验及现场测试数据对计算模式进行修正,计算分析结果非常方便的直接用于压裂设计与分析。