MultiFracS用户在国际顶尖期刊Engineering Geology发文
MultiFracS自2021年底对外发布以来,陆续有用户使用该软件结合自己的研究领域开展创新性的科研工作,在领域有影响力的期刊发表他们的成果。最近有用户在国际顶尖期刊Engineering Geology发表论文,热烈祝贺!论文主题为深层页岩气加密井裂缝扩展与井间压窜机理研究。我们也期待有越来越多的用户发表他们的创造性成果。我们始终坚信,用户作为行业专家,掌握关键理论和试验数据,拥有丰富工程经验,会拓展出更多应用场景,进行更深入的研究,取得更多创造性的高价值成果。作为软件开发者,我们将坚定做好服务者的角色,不断响应用户需求,快速迭代,为打造好用易用的软件产品而持续努力。 摘要:本研究建立了一套耦合建模框架,将嵌入式离散裂缝与有限-离散元裂缝扩展模型相结合。该耦合体系可精细研究不同地质条件下原地应力场的时空演化规律、裂缝扩展特征及井间压窜机理。所提模型通过解析解与商业模拟器完成验证。结果表明:随生产时间延长,最大、最小主应力先减小后恢复;而剪应力与最大主应力偏转角度则先增大后减小。储层渗透率越高、水平应力差越大,应力反转速度越快、反转区域越大,应力演化速率也越高。随着生产井持续开采,加密井水力裂缝易向生产井方向偏转,裂缝纵向不对称性增强,压窜风险升高,表现为压力增幅更大、响应时间更短。上述规律在不同应力差与渗透率条件下均保持一致。开采初期,低渗透率或小应力差会减缓应力重定向,裂缝路径偏移量更小;开采中期,显著的应力反转会限制裂缝垂向扩展,抑制井间直接连通;开采后期,压窜现象难以避免,尤其在高渗或高应力差储层中,裂缝纵向不对称性加剧,压力增幅达到峰值。据此,本研究确定了加密井的最优压裂改造时机窗口:在此区间内可实现储层改造最大化,同时有效降低压窜风险。渗透率越高,最优压裂时机越早;应力差越小,应力恢复越滞后,最优时机则相应延后。 著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2026-04-08
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