页岩储层的超临界二氧化碳压裂缝网扩展演化研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41572310
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0705.工程地质环境与灾害
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Hydraulic fracturing, which is widely used currently for the shale gas reservoir stimulation, has many drawbacks of itself. Supercritical carbon dioxide has dual nature and advantages of both gas and liquid, which can be used as fracturing liquid. It not only can avoid reservoir damage, but also can lead to more complex fracture networks. Most of shale gas resources of our country are located in the arid areas, so waterless fracturing technique for the shale gas development should be on the top of scientific plan. Mechanism of the interaction between fluid and fractures during supercritical carbon dioxide fracturing process will be focused in this study. Study on the fracture propagation, morphology and permeability of layered shale by supercritical carbon dioxide fracturing will be carried out. Digital simulation of the supercritical carbon dioxide fracturing will be realized after the study. Supercritical carbon dioxide fracturing experiment and computerized tomography (CT) scanning of fracture network will be employed for the study on the supercritical carbon dioxide fracturing technique. Based on the research on the phase change of the carbon dioxide fluid, the experiment will be conducted on the true-triaxial compression testing machine which can realize the coupling effect of fracturing and permeability in the deep underground. The acoustic emission technique will be employed to monitor the fracture initiation and propagation. The fracture surfaces in the shale will be scanned by 3D scanner and reconstructed on the computer to get the geometric characteristics of the fractures to determine the theoretical method of permeability process in the shale. Simulation based on the NMM (numerical manifold method) will be conducted to study the process of fracturing and permeability in the fracture network.
目前广泛应用的页岩储层的水力压裂技术存在很多自身缺陷,由于超临界二氧化碳兼有气体及液体的双重性质和优点,作为压裂液不但可以避免伤害储层,而且可以形成更为复杂缝网,所以对于页岩气开采具有很大优势;另外我国页岩气资源区多处于干旱区,亟需发展新型无水压裂技术。项目针对层状页岩在超临界二氧化碳压裂过程中流体与裂缝的相互作用机理这一关键科学问题,开展超临界二氧化碳作用下裂缝的扩展演化规律、裂缝形态、断面特征以及渗流过程的研究,实现超临界二氧化碳作用下页岩压裂的数值模拟。项目以研制的超临界二氧化碳岩石压裂试验系统为试验平台,实施三轴应力状态下页岩压裂试验,采用声发射技术监测裂缝动态扩展过程,工业CT精细扫描提取缝网的空间形态特征,三维光学扫描提取裂缝断面几何特征,研究页岩压裂渗流的理论描述方法。基于数值流形法非连续变形分析求解方法,研究层状页岩超临界二氧化碳压裂渗流的流固耦合计算,实现压裂过程模拟。

结项摘要

水力压裂技术是页岩气开采的重要技术。常规的水基压裂液存在损害储层,裂缝沟通能力差,水资源浪费严重等一系列问题,超临界二氧化碳是一种低粘度,高扩散性,兼具液体与气体性质的特殊压裂液,它可以保护储层,沟通微裂隙,具有较高的返排效率,被认为是最有可能取代常规水基压裂液的一种无水压裂液。本项目“页岩储层的超临界二氧化碳压裂缝网扩展演化研究”通过室内试验及数值模拟的方法,对层状页岩的力学性质,压裂特点,超临界二氧化碳压裂数值模拟结果进行分析研究,主要实现了如下研究目标:1)揭示了页岩的各向异性物理力学特性;2)总结了页岩的超临界二氧化碳压裂特点;3)对比了超临界二氧化碳压裂与水力压裂特点差异;4)分析了压裂液注入速率对页岩储层压裂的影响规律;5)实现了超临界CO2作用下层状页岩的渗流模拟。.根据项目计划任务书的要求,项目组紧紧围绕研究目标开展工作,研究结果表明随着层理面角度的增大,页岩样品的抗拉强度逐渐减小,页岩的巴西劈裂破裂模式主要包括偏离加载方向的裂缝扩展(月牙形裂缝);扩展过程中部分沿层理面破裂;完全沿层理面劈裂(层理激活);沿加载方向破裂。超临界二氧化碳在注入页岩试样钻孔的过程中,由于其较强的压缩能力,初始阶段液体压力上升较慢,随着压裂液的注入,压力上升速率逐渐升高,当泵压达到峰值时,试样压裂,之后迅速下降至围压值,其压裂时间长于相同条件下的水力压裂时间。层状页岩各向异性特点对其超临界二氧化碳压裂具有重要影响,压裂裂缝扩展受层理面影响明显,大尺寸立方体页岩压裂裂缝主要是沿着天然裂缝扩展,并产生了一些新生的分支裂缝,页岩局部裂缝包含转向,对接,分叉三种形态。数值模拟结果显示,相比于水基压裂液,超临界二氧化碳作为压裂液更容易在岩石中产生大量微裂缝,从而形成复杂缝网,压裂效果更好。低的地应力差异、大的压裂液排量以及更发育的天然裂缝都会沟通更多的天然裂缝,有利于超临界二氧化碳压裂形成复杂程度更高的裂缝网络。以上研究成果为超临界二氧化碳压裂技术在油气中的高效开采利用提供了可靠的理论依据。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Initiation, propagation, closure and morphology of hydraulic fractures in sandstone cores
砂岩岩心中水力裂缝的萌生、扩展、闭合和形态
  • DOI:
    10.1016/j.fuel.2017.06.080
  • 发表时间:
    2017-11-15
  • 期刊:
    FUEL
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    He, Jianming;Lin, Chong;Chen, Yi
  • 通讯作者:
    Chen, Yi
Influence of layer orientation and interlayer bonding force on the mechanical behavior of shale under Brazilian test conditions
巴西试验条件下层取向和层间结合力对页岩力学行为的影响
  • DOI:
    10.1007/s10409-017-0666-7
  • 发表时间:
    2018-04-01
  • 期刊:
    ACTA MECHANICA SINICA
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    He, Jianming;Afolagboye, Lekan Olatayo
  • 通讯作者:
    Afolagboye, Lekan Olatayo
Experimental Investigation on the Fractures Induced by Hydraulic Fracturing Using Freshwater and Supercritical CO2 in Shale Under Uniaxial Stress
单轴应力下页岩淡水和超临界CO2水力压裂实验研究
  • DOI:
    10.1007/s00603-019-01820-w
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    Rock Mechanics and Rock Engineering
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Jianming He;Yixiang Zhang;Xiao Li;Xiaole Wan
  • 通讯作者:
    Xiaole Wan
Characterisitics of Fracture Propagation Induced by Supercritical CO2 in Inter-Salt-Shale Reservoir
盐间页岩油藏超临界CO2诱导裂缝扩展特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Geofluids
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Yixiang Zhang;Jianming He;Fengxia Li;Xin Fan;Xiao Li
  • 通讯作者:
    Xiao Li
Hydraulic Fracturing Behavior in Shale with Water and Supercritical CO2 under Triaxial Compression
三轴压缩下水和超临界 CO2 页岩水力压裂行为
  • DOI:
    10.1155/2020/4918087
  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Geofluids
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Jianming He;Yixiang Zhang;Chao Yin;Xiao Li
  • 通讯作者:
    Xiao Li

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

岩石静态和准动态加载应变率的界限值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    梁昌玉;李晓;李守定;赫建明;马超锋
  • 通讯作者:
    马超锋
岩石扩容起始特性与峰值特性的比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赫建明;潘龙;刘艳辉;王瑞青
  • 通讯作者:
    王瑞青
土石混合体材料的模型构建及其数值试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    矿冶工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    成国文;徐均凤;赫建明;李晓;吴剑波
  • 通讯作者:
    吴剑波
重庆涪陵五中滑坡特征及成因分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    工程地质学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓;赫建明;马超锋;许家美;成国文;李守定
  • 通讯作者:
    李守定
川南地区龙马溪组页岩储层裂缝特征
  • DOI:
    10.13544/j.cnki.jeg.2020-561
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    工程地质学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    霍健;王星皓;罗超;黄浩勇;陈娟;尹超;赫建明
  • 通讯作者:
    赫建明

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

赫建明的其他基金

页岩压裂形成由宏观至微细观的跨尺度裂缝连通增渗机制
  • 批准号:
    41877270
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    61.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
地下密集储库群时效变形引发地表沉降的机制与预测
  • 批准号:
    41272351
  • 批准年份:
    2012
  • 资助金额:
    88.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码