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文獻(xiàn)解讀|貴州大學(xué)趙瑜教授團(tuán)隊(duì):流體滲透在不同注入速率下引起的損傷演化特征:基于核磁共振的水力壓裂實(shí)驗(yàn)的見(jiàn)解

發(fā)布時(shí)間:2025-06-24 10:00

注入速率是決定水力壓裂有效性的關(guān)鍵因素,然而,注入速率對(duì)孔隙和裂隙結(jié)構(gòu)(PFS)以及注水增壓過(guò)程中流體滲透的影響很少被探索。這項(xiàng)研究中,在自主研發(fā)的集成核磁共振(NMR)和水力壓裂實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)上,對(duì)不同注入速率的圓柱形砂巖樣品進(jìn)行了水力壓裂。結(jié)果表明,低注入速率主要導(dǎo)致宏觀孔尺度損傷;而高注入速率則促進(jìn)微觀孔尺度損傷,這可能是由于孔隙內(nèi)粘土礦物的吸附膨脹效應(yīng)。此外,低注入速率樣品的水分含量持續(xù)增加,而高注入速率樣品的水分含量先增加后穩(wěn)定。磁共振成像(MRI)表明,壓裂過(guò)程中的流體滲透由于井筒周?chē)逃械姆蔷鶆騊FS分布而表現(xiàn)出高度各向異性。此外,存在一個(gè)主要的流體滲透路徑,它與水力裂隙的起始方向一致。然而,隨著注入速率的增加,沿水力裂隙方向的流體滲透損傷距離減小,而垂直于水力裂隙方向的流體滲透損傷距離大約等于特征長(zhǎng)度,與注入速率無(wú)關(guān)。最后,我們建議使用注水增壓過(guò)程中的孔隙損傷作為選擇支撐劑粒徑的依據(jù),并利用主要流體滲透路徑來(lái)預(yù)測(cè)水力裂隙的起始。這些發(fā)現(xiàn)為致密氣藏水力壓裂設(shè)計(jì)提供了寶貴的見(jiàn)解。

工程需求:全球頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中,水力壓裂效率受限于巖石損傷不可控性。

核心矛盾:傳統(tǒng)理論認(rèn)為注入速率升高恒降低破裂壓力,但現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)頻現(xiàn)反常高壓現(xiàn)象。

技術(shù)優(yōu)勢(shì):  

    能無(wú)損量化流體在巖石孔隙/裂隙中三維分布的技術(shù),現(xiàn)有技術(shù)難以同步量化流體滲透過(guò)程與損傷演化結(jié)果;  

    通過(guò)弛豫時(shí)間(T?)區(qū)分微裂隙(T? > 10 ms)與基質(zhì)孔隙(T? < 10 ms)。  

解決痛點(diǎn):傳統(tǒng)聲發(fā)射、應(yīng)變計(jì)無(wú)法捕捉滲透誘導(dǎo)的損傷累積過(guò)程。  

多尺度觀測(cè):集成NMR(孔隙尺度)與壓裂(宏觀尺度)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流(圖2)。

機(jī)制創(chuàng)新:提出“ 滲透主導(dǎo)型損傷(PDD, Permeability-Driven Damage) ”模型,解釋破裂壓力的非線性響應(yīng)。

巖樣加工:陜西砂巖(Φ5×50 mm)

均質(zhì)性控制:剔除分層T?譜標(biāo)準(zhǔn)差>5%的樣品。  

圖1.砂巖樣品的制備與均質(zhì)性評(píng)估

1.初始狀態(tài)掃描:NMR獲取干燥樣品T?譜;  

2.水力壓裂同步:以設(shè)定注入速率注入去離子水,NMR每10秒采集一次T?譜;  

3.破裂后分析:CT掃描裂縫形態(tài),對(duì)比NMR損傷模型。  

圖2:核磁共振測(cè)試系統(tǒng)

核心發(fā)現(xiàn):

圖3水力壓裂結(jié)果

非線性關(guān)系驗(yàn)證:  

Pb與注入速率(Qinj)呈U型曲線:  

    低速區(qū)(Qinj < 5 mL/min):Pb從38.2 MPa降至27.3 MPa(降幅28.6%),因流體充分滲透弱化巖石(水化作用)。  

    高速區(qū)(Qinj> 20mL/min):Pb驟升至38.6MPa(升幅41.3%),因流體慣性積累導(dǎo)致能量局部釋放。  

滲透體積(Vinj)的核心地位:  

  Pb與Vinj呈強(qiáng)負(fù)相關(guān)(Pb = -1.05Vinj+ 42.3,R2=0.880),證明實(shí)際滲入流體量(非注入速率)主導(dǎo)破裂行為。  

關(guān)鍵證據(jù):  

圖4水力壓裂過(guò)程中含水量的變化

時(shí)間-滲透線性定律:  

 Vinj = 0.86Tinj + 1.2(R2=0.972),表明壓裂時(shí)長(zhǎng)是滲透量的直接控制變量。  

含水量演化規(guī)律:  

    隨井筒壓力P上升,水含量線性增長(zhǎng),但不同Qinj下斜率差異顯著:  

低速(0.01 mL/min):斜率平緩(充分滲透)  

高速(5 mL/min):斜率陡峭(局部飽和)  

三維損傷模式證據(jù):  

圖5在不同注入速率下,沿HF方向和垂直于HF的歸一化MRI信號(hào)強(qiáng)度的變化

機(jī)制解釋:  

低速損傷均勻化:流體通過(guò)微裂隙網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散(MRI顯示徑向滲透范圍>4 mm),誘發(fā)多分支裂縫。  

高速損傷局部化:流體局限于主裂縫(MRI信號(hào)強(qiáng)度>200 a.u.區(qū)域僅占樣品15%),抑制次級(jí)損傷。  

Fig 6 NMR損傷空間

圖6水力壓裂巖石損傷核磁圖

低速區(qū):NMR顯示流體滲透至試樣邊緣(藍(lán)色區(qū)域>80%),微CT證實(shí)多分支裂縫(分支數(shù)>3);  

高速區(qū):NMR流體集中于中部(紅色高亮區(qū)),微CT顯示單一主裂縫(縫寬>0.4 mm)。    

NMR技術(shù)在本研究中實(shí)現(xiàn)了三大突破:  

1)量化滲透體積:建立Vinj–時(shí)間–破裂壓力的精確方程;  

2)解析損傷模式:T?譜峰形變化揭示“均勻損傷→局部破裂”的轉(zhuǎn)變;  

3)三維空間定位:流體分布圖直接預(yù)測(cè)裂縫形態(tài)。  

未來(lái)方向:將NMR損傷模型嵌入壓裂模擬軟件,實(shí)現(xiàn)“地質(zhì)–工程”智能閉環(huán)控制。

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[1] Long A, Zhang Y, Zhao Y, et al. Damage evolution characteristics caused by fluid infiltration across diverse injection rates: Insights from integrated NMR and hydraulic fracturing experiments[J].Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering[2025-06-18].

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