西安石油大学王海洋获国家专利权
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龙图腾网获悉西安石油大学申请的专利一种控制深部煤层气储层裂缝高度的水力压裂优化设计方法及相关装置获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119664308B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411811648.7,技术领域涉及:E21B43/26;该发明授权一种控制深部煤层气储层裂缝高度的水力压裂优化设计方法及相关装置是由王海洋;鲁晨;王郁斐;徐豪;王朝环;孙紫蕊;孙颖;王子元;谷团;刘二虎;周德胜;刘雄设计研发完成,并于2024-12-10向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种控制深部煤层气储层裂缝高度的水力压裂优化设计方法及相关装置在说明书摘要公布了:本发明属于石油与天然气工程领域,公开了一种控制深部煤层气储层裂缝高度的水力压裂优化设计方法及相关装置,获取建模所需建模参数;利用建模参数,建立三维裂缝穿层数值模拟模型;利用三维裂缝穿层数值模拟模型计算目标煤层段顶板岩石和底板岩石的临界力学参数和临界层理数量;根据计算得到的顶板岩石和底板岩石的临界力学参数和临界层理数量实际的力学参数和层理的数量,判断目标煤层段是否需要进行裂缝高度控制;当目标煤层段需要进行裂缝高度控制时,利用三维裂缝穿层数值模拟模型进行压裂形态模拟,得到裂缝高度符合要求时的压裂施工参数并作为最终的压裂施工参数。本发明能够实现目标煤层段裂缝高度的有效控制,提高压裂之后单井生产效果。
本发明授权一种控制深部煤层气储层裂缝高度的水力压裂优化设计方法及相关装置在权利要求书中公布了:1.一种控制深部煤层气储层裂缝高度的水力压裂优化设计方法,其特征在于,包括如下过程: 获取建模所需的建模参数; 利用所述建模参数,基于petrel软件平台的压裂模块,建立三维裂缝穿层数值模拟模型; 利用所述三维裂缝穿层数值模拟模型计算目标煤层段上部的顶板岩石的临界力学参数和临界层理数量,以及目标煤层段下部的底板岩石的临界力学参数和临界层理数量;具体包括:当顶板岩石的岩性是砂岩或者灰岩时,设置第一穿层模拟控制参数,然后启用压裂模块中的裂缝穿层剪切滑移控制模块进行裂缝扩展模拟,模拟过程中,判识裂缝是否会穿越顶板岩石,然后不断调整第一穿层模拟控制参数,直到裂缝高度不会穿越顶板岩石为止,此时确定了顶板岩石的临界力学参数;当底板岩石的岩性是砂岩或者灰岩时,设置第一穿层模拟控制参数,然后启用裂缝穿层剪切滑移控制模块进行裂缝扩展模拟,模拟过程中,判识裂缝是否会穿越底板岩石,然后不断调整第一穿层模拟控制参数,直到裂缝高度不会穿越底板岩石为止,此时确定了底板岩石的临界力学参数;其中,第一穿层模拟控制参数包括岩石的最小水平主应力、摩擦系数和抗拉强度,临界力学参数包括临界最小水平主应力、临界岩石摩擦系数和临界岩石抗拉强度;当顶板岩石的岩性是页岩或泥岩时,设置第二穿层模拟控制参数,然后启用压裂模块中的裂缝穿层偏移控制模块进行裂缝扩展模拟,模拟过程中,判识裂缝是否会穿越顶板岩石,然后不断调整第二穿层模拟控制参数,直到裂缝高度不会穿越顶板岩石为止,此时确定了顶板岩石的临界层理数量;当底板岩石的岩性是页岩或泥岩时,设置第二穿层模拟控制参数,然后启用压裂模块中的裂缝穿层偏移控制模块进行裂缝扩展模拟,模拟过程中,判识裂缝是否会穿越底板岩石,然后不断调整第二穿层模拟控制参数,直到裂缝高度不会穿越底板岩石为止,此时确定了底板岩石的临界层理数量;其中,第二穿层模拟控制参数包括偏移量以及层理数量; 根据计算得到的顶板岩石的临界力学参数和临界层理数量、计算得到的底板岩石的临界力学参数和临界层理数量以及顶板岩石实际的力学参数和层理的数量和底板岩石实际的力学参数和层理的数量,判断目标煤层段是否需要进行裂缝高度的控制; 当目标煤层段需要进行裂缝高度的控制时,利用三维裂缝穿层数值模拟模型进行压裂形态模拟,得到裂缝高度符合要求时的压裂施工参数,将此时的压裂施工参数作为最终的压裂施工参数。
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