GOHFER代表网格导向水力压裂扩展复制器,是一种平面三维几何压裂模拟器,具有完全耦合的流体/固体输送模拟器。GOHFER由Barree&Associates的Bob Barree博士与核心实验室的Stim Lab部门联合开发。GOHFER使用经过Stim Lab实验室和现场验证的既定配方不断改进。规则的网格结构用于描述整个储层,类似于储层模拟器。网格结构允许垂直和横向变化、多个射孔层段以及单翼和双翼不对称裂缝,以模拟最复杂的储层。
GOHFER允许同时对多个裂缝起始位置进行建模,并显示射孔之间的分流。该网格既用于弹性岩石位移计算,也用于流体流动解的平面有限差分网格。在每个网格块处定义流体成分、支撑剂浓度、剪切力、漏失、宽度、压力、粘度和其他状态变量。地应力是根据孔隙压力、孔隙弹性、弹性模量和地质上一致的边界条件进行内部计算的。宽度解是完全三维的,允许剪切解耦,局部位移由局部压力和岩石特性控制。筛除考虑了局部漏失和支撑剂滞留,不认为是由于垫料耗尽或宽度不足造成的。断裂扩展基于平滑闭合的尖端模型,消除了尖端的虚拟奇异性以及应力强度因子。
GOHFER中的裂缝扩展和变形模型基于一个公式,该公式预计地层在剪切中会破裂,并且基本上是解耦的。大多数模型假设完全耦合岩体的线弹性变形。在页岩中,剪切假设至关重要。除此之外,GOHFER还考虑了压力相关的泄漏、水平和斜角裂缝成分的横向储存以及大块岩体的压力相关模量。所有这些都是在地层应力达到剪切破坏点时发生的。结果是处理压力更高,裂缝高度更小,放置支撑剂的难度更大。
GOHFER中的支撑剂输送模型还包括与裂缝偏移和不规则性相关的非均匀固体和液体速度、固体滞留率和可变传递率的建模。GOHFER允许在建模中包含地质结构,以模拟复杂褶皱和断层区域的裂缝生长。在每个时间步,流体和支撑剂的注入都会自动重新分配,以模拟在有限入口或水平井处理中同时注入多个射孔组或簇。基于实验室和现场研究的模拟,对射孔侵蚀和可变近井曲折度进行了建模。
GOHFER对水平纵向和横向裂缝(单个井筒外的多个横向平面裂缝)进行了建模。GOHFER可以表示三维应力张量、非正交裂缝、裂缝重新定向、井筒切向应力和破裂条件。它处理多个横向裂缝的应力阴影或裂缝干扰。在整个模拟过程中,可以选择性地打开或关闭射孔,以逐步模拟多簇处理,计算簇之间的断裂干涉以及阶段之间的干涉(阶段应力阴影)。还可以模拟掉球治疗。
GOHFER准确模拟了放射性示踪剂、微地震和倾斜仪调查验证的压裂结果。它是唯一一个在运输和力学所有主要领域都有20多年实验室研究支持的模型。GOHFER包括导入微地震数据以与模拟结果进行比较的能力。
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