深层高应力下页岩缝网压裂裂缝流动机制及导流能力预测模型

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51704251
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0402.油气开采
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Deep shale gas is an important direction for the development of China's shale gas, hydraulic fracturing is one of the three key technology of gas exploration in shale, which aims to form complex fracture network with certain conductivity and connect more reservoir volume. This study theoretically analyze the formation condition of shear-displaced fractures and the displacement of fractures, with the consideration of shear failure, circumstance, and non-Darcy flow, and do physical simulation through breakdown experiments and shear-displacement experiments; mechanically analyze the surface topography of fractures by three-dimensional imaging technology, establish numerical characterization model for residual width of rough fractures with the impact of effective normal stress, and then build three-dimensional numerical model for overall loading process on shear fractures; characterize the inertial pressure loss by using non-Darcy factor and Forchheimer constant to modify the traditional formula for fracture conductivity, and then the forecast model of shale shear fracture conductivity based on three dimensional digitization is built and validated by self-propped fracture conductivity test. The study consequence can analyze the behavior of shale shear self-propped fracture conductivity and provide an accordance to determine whether a shale gas reservoir has the fracability, which has a significant contribution to enrichment of the shale gas volume fracturing basic theory system.
深层页岩气是中国页岩气下步发展的重要方向,水力压裂是页岩气勘探开发的“三大关键”技术之一,页岩气藏水力压裂的核心是形成具有一定流动能力的复杂裂缝网络。本项目综合考虑深层页岩剪切破坏、就地高应力条件及非达西流动影响,通过理论重点分析揭示深层页岩形成剪切-错位缝的条件及裂缝错位程度,并通过岩石破裂和剪切滑移实验进行物理模拟;通过三维数字成像技术对裂缝表面形态作出力学分析,建立粗糙裂缝面在有效正应力作用下残余缝宽数值表征模型,进而建立剪切裂缝加载条件下的全过程三维数字化模型;通过引入非达西因子和Forchheimer常数来表征由流体惯性阻力引起的压力损失项,修正传统裂缝导流能力测试计算公式;进而建立基于三维数字化的深层页岩剪切裂缝导流能力预测模型,揭示深层页岩压裂剪切自支撑缝网流动机制。研究成果可为深层页岩气藏是否具有可压裂性提供判定依据,对充实页岩气体积压裂改造基础理论体系具有重要意义。

结项摘要

剪切错位自支撑裂缝是深层页岩气体积压裂构建缝网的重要组成,如何评价裂缝网络的流动能力是深层页岩气压裂设计要考虑的重点。项目紧密围绕深层页岩水力压裂裂缝流动能力评价开展研究,综合考虑深层页岩剪切破坏、就地高应力条件及非达西流动影响,基于裂缝剪切错位力学特征分析,建立了页岩剪切错位量计算模型,并通过岩石破裂和剪切滑移实验进行物理模拟;结合三维激光扫描重构粗糙裂缝表面进一步构建了粗糙错位裂缝形态模型,揭示了页岩粗糙裂缝形态特征;基于页岩粗糙错位裂缝三维有限元模型,建立了应力作用下考虑塑性机制的粗糙错位裂缝形变模型,揭示了页岩粗糙错位裂缝形态变化特征及影响因素;采用三维LBM方法建立了粗糙裂缝流体流动模型,通过引入粗糙裂缝形态模型和应力作用下粗糙裂缝形变模型组合形成了页岩自支撑裂缝导流能力数值模型,并以川南龙马溪组为例通过创新实验设备及方法对模型正确性进行实验验证,揭示了页岩自支撑裂缝导流能力影响因素和变化机制,为页岩气可压性评价和产能预测模型提供了依据。.研究成果发表标注本基金论文15篇,其中SCI收录4篇、EI收录7篇;申请国家发明专利10项,其中已授权4项;授权美国发明专利1项;参加国际学术会议5次;制定能源行业标准1件;登记计算机软件著作权10件;获得省部级技术发明和科技进步一等奖2项、专利优秀奖1项;培养硕博士5名。此外,项目执行期间,项目负责人获得国家优秀青年科学基金资助,同时获得四川省青年科技奖、石油和化工行业青年科技突出贡献奖、四川省学术和技术带头人后备人选等荣誉称号。.本项目的理论研究成果在四川盆地的长宁、威远等地区的页岩气压裂得到直接应用,并在渤海湾盆地胜利油区的页岩油藏得到推广应用,对页岩体积压裂缝网导流能力优化与压裂设计具有重要指导意义,同时对致密气压裂亦具有借鉴意义。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(5)
会议论文数量(7)
专利数量(5)
Numerical Analysis of Complex Fracture Propagation Under Temporary Plugging Conditions in a Naturally Fractured Reservoir
天然裂缝性油藏暂堵条件下复杂裂缝扩展数值分析
  • DOI:
    10.2523/iptc-19377-ms
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    SPE Production & Operations
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Cong Lu;Yang Luo;Junfeng Li;Chi Chen;Yongjun Xiao;Wang Liu;Hongguang Lu;Jianchun Guo
  • 通讯作者:
    Jianchun Guo
A Novel Hydraulic Fracturing Method Based on the Coupled CFD-DEM Numerical Simulation Study
基于CFD-DEM耦合数值模拟研究的水力压裂新方法
  • DOI:
    10.3390/app10093027
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Applied Sciences-Basel
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Lu Cong;Ma Li;Li Zhili;Huang Fenglan;Huang Chuhao;Yuan Haoren;Tang Zhibin;Guo Jianchun
  • 通讯作者:
    Guo Jianchun
柱状支撑裂缝内流体流动规律
  • DOI:
    10.13673/j.cnki.cn37-1359/te.2019.04.017
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    油气地质与采收率
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢聪;卢云霄;李芝力;陈滔;郭建春;蒋宝云
  • 通讯作者:
    蒋宝云
川中地区灯四段碳酸盐岩酸压自支撑裂缝导流能力实验
  • DOI:
    10.19680/j.cnki.1004-4388.2020.01.002
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    油气井测试
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢云霄;卢聪;郭建春;罗扬
  • 通讯作者:
    罗扬
Influence factors of unpropped fracture conductivity of shale
页岩无支撑裂缝导流能力影响因素
  • DOI:
    10.1002/ese3.645
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Energy Science & Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lu Cong;Lu Yu;Gou Xinghao;Zhong Ye;Chen Chi;Guo Jianchun
  • 通讯作者:
    Guo Jianchun

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其他文献

高压干燥保存对小鼠供心冷缺血再灌注损伤的影响
  • DOI:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    朱平
CCL23在成人急性髓系白血病中的表达研究
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    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    郑金娥
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    卢聪
基于生物可利用性与宽浓度范围的Hakanson潜在生态风险指数法的创建——以小秦岭金矿区农田土壤为例
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基于对象Petri网的防空反导建模与仿真
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    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    卢聪;凌云翔;张耀鸿
  • 通讯作者:
    张耀鸿

其他文献

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卢聪的其他基金

深层页岩压裂人工干预转向多裂缝动态扩展机制
  • 批准号:
    52374044
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
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    面上项目
致密油气藏压裂酸化裂缝长效支撑机制
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    120 万元
  • 项目类别:

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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