劉鈺豪 徐永馳 陳泓潔
摘 要:水力壓裂過程中涉及到眾多固液兩相流問題,如使用壓裂液將支撐劑輸送至地層、壓裂液返排時對支撐劑的攜帶等。由于目前使用的支撐劑密度多大于壓裂液密度,支撐劑在隨壓裂液運動的同時會發(fā)生沉降。支撐劑在壓裂液中的沉降速度直接關(guān)系到現(xiàn)場的工藝設(shè)計,因此有必要對支撐劑沉降進行深入研究。目前煤層氣壓裂主要為清水壓裂。針對清水壓裂,對常用支撐劑沉降模型的計算值與實驗數(shù)據(jù)進行對比,最終優(yōu)選出與實際符合最好的支撐劑沉降模型。
關(guān) 鍵 詞:支撐劑;沉降模型;煤層氣
中圖分類號:TE 357 文獻標識碼: A 文章編號: 1671-0460(2015)06-1253-04
Comparison and Selection of Proppant Settling Models in the CBM Fracturing
LIU Yu-hao1,2, XU Yong-chi3, CHEN Hong-jie4
(1. Sichuan Key Laboratory of Oil/Gas Field Applied Chemistry,Chengdu,Sichuan 610051, China;
2. Downhole Service Company Chuanqing Drilling Engineering Co.,Ltd.,CNPC,Chengdu,Sichuan 610051, China;
3. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Southwest Petroleum University, Chengdu Sichuan 610500, China;
4. Dagang Oilfield Company The First Oil Prouction Plant,Dagang,Tianjin 300280, China)
Abstract: There exist a lot of issues about solid-liquid two-phase flow in hydraulic fracturing, such as fracturing fluid transporting proppants to the fomation or carrying them out while flowback. Proppant settling always occurs because its density is higher than fracturing fluid, and the settling velocity directly relates to the process design. Therefore, it is necessary to study the settlement of proppants. Currently, water fracturing has been widely used in coalbed methane. In this paper, calculated values of each model were compared with experimental data, the best model was selected ultimately.
Key words: proppant; settling model; coalbed methane
我國埋深2 000 m以淺煤層氣地質(zhì)資源量約36.81×1012m3,居世界第三位。對煤層氣進行科學(xué)合理的開發(fā),具有極大的重要性。我國絕大多數(shù)煤層具有滲透率低、地層壓力低的特點,水力壓裂改造技術(shù)是目前煤層氣開采的主要增產(chǎn)措施之一。
目前煤層氣壓裂中常用清水壓裂液,本文結(jié)合實際,對球形固體顆粒在牛頓流體中的沉降模型進行對比和分析,并與國外實驗數(shù)據(jù)進行比較,尋找最適合的支撐劑沉降模型。
1 支撐劑在牛頓流體中自由沉降機理[1]
在牛頓流體中,一定質(zhì)量的顆粒受到重力、浮力和阻力的作用,會以一定的速度沉降。
(1)
其中:
(2)
(3)
式中:F—重力、浮力和阻力的合力,N;
m—顆粒質(zhì)量,kg;
ρp—支撐劑密度, kg/m3;
ρ—壓裂液密度,kg/m3;
CD—沉降阻力系數(shù);
A—垂直于沉降方向的顆粒面積,m2;
ut—支撐劑沉降速度,m/s;
ap—支撐劑顆粒直徑,m。
根據(jù)運動方程可知:
(4)
將(4)代入(1)后,整理得:
(5)
當(dāng)支撐劑以勻速(dut/dt=0)沉降時,可得單個顆粒在牛頓流體中的沉降速度公式為:
(6)
由上式可知,對于支撐劑沉降速度的計算關(guān)鍵在于沉降阻力系數(shù)CD的計算。
2 阻力系數(shù)模型
2.1 Stokes模型與Oseen模型
(1)Stokes模型 [2]:Stokes在阻力公式的推導(dǎo)過程中,忽略了基本方程中慣性項的零階近似解,得到:
(7)
式中:Re——雷諾數(shù),無因次。
該方程適用范圍為:Re<1。
(2)Oseen模型:Oseen將速度場假設(shè)成無窮遠處的均勻流場與擾動流場疊加。由于求解過程中保留了慣性項的主要部分,它在整個流場中與實際情況符合程度高于Stokes模型,但其求解過程比Stokes模型更難。