|
Влияние эффектов
неламинарного (не-Дарси)
тока на проводимость
пачки проппанта
Эффекты многофазного тока
Оценка дебита после ГРП/Дизайн ГРП
Методики испытаний проппанта
Разрушение проппанта
и вынос частиц
Вынос проппанта,
практические примеры
Эксперименты CARBO на месторождениях
Практические примеры
|
SPE 24008 | SPE 7007 | SPE 37489
Влияние разрушения проппанта и ЕВЧ на проводимость трещин ГРП с проппантом
J.L. Gidley, SPE, John L. Gidley & Assocs., Inc.; G.S. Penny, SPE, STIM-LAB, Inc.; R.R. McDaniel, SPE, Acme Resin Div. Borden
В данном отчете представлены результаты испытаний, проведенных консорциумом Stim-Lab для оценки влияния КВЧ на проводимость проппанта. Испытания проводились на скоростях тока, эквивалентных дебиту по нефти 1,6-11 м3/сутки или дебиту по газу от 3 до 30 тыс. м3/сутки через трещину ГРП высотой 15 м. Согласно данным исследования значение числа Рейнолдса, при котором частицы становятся подвижными очень мало (0,06 для песков, 0,18 для песков с покрытием и 0,33 для облегченного керамического проппанта). Другие выводы исследований:
- Способность частиц перемещаться внутри пачки проппанта определяется как размером частиц, так и структурой порового пространства.
- Для песка 20/40 Jordan частицы крупнее типоразмера 100 неспособны двигаться в пачке песка. Эти частицы просто крупнее поровых каналов.
- Частицы типоразмеров от 100 до 200 меш имеют ограниченную подвижность в пачке песка.
- Частицы типоразмера 200 способны легко проходить через всю толщу песка.
- Более однородный состав частиц и лучшая сферичность гранул керамического проппанта позволили "уменьшить число заблокированных частиц, избежав при этом значительного снижения проводимости, полученного в случае с природными песками."
При исследовании влияния завершающей стадии с песком с покрытием было отмечено, что на границе раздела двух типов проппанта образуется зона пониженной проницаемости. Это снижение было меньше при использовании керамического проппанта 20/40 и совсем не было отмечено с проппантом 16/20.
|
|