Симулятор гидроразрыва пласта предназначен для решения ряда прикладных задач, связанных с моделированием распространения трещины гидроразыва в
пласте
с учетом геологического строения пласта, геомеханических свойств слагающих пород, динамики течения жидкости разрыва и транспорта
проппанта
. Программное обеспечение для моделирования гидроразрыва пласта применяется в нефтегазовой отрасли в процессах планирования, контроля и анализа применения технологии
ГРП
.
Основные функции симуляторов ГРП:
Формирование планового или анализ фактического дизайна операции ГРП:
построение геомеханической и фильтрационной модели пласта с учётом данных
ГИС
формирование постадийного плана закачки: расход закачки, объёмы жидкости разрыва, концентрации проппанта и химических реагентов
расчет технологического режима проведения ГРП (устьевое давление, забойное давление,
гидравлика
в стволе скважины)
расчёт и визуализация динамики геометрических размеров трещины гидроразрыва в процессе производства ГРП
расчёт и визуализация течения проппанта в трещине гидроразрыва в процессе производства ГРП
расчёт и визуализация закрепленной геометрии трещины гидроразрыва после закрытия трещины на проппант
расчёт фильтрационно-ёмкостных свойств закреплённой трещины гидроразрыва и прироста продуктивности скважины от ГРП
Анализ тестовых закачек перед основной операцией ГРП (миниГРП, тесты со ступенчатым изменением расхода закачки, анализ кривой падения после закачки для оценки пластового давления)
Импорт и визуализация фактических параметров операции ГРП
База данных свойств жидкостей разрыва и проппантов
Расчёт технико-экономической эффективности операции ГРП
Наибольшее распространение на мировом и российском рынке
имеют несколько программных продуктов: MFrac
, FRACPRO
, FracCADE
, StimPlan
, GOHFER
, Kinetix
.
Отечественные симуляторы ГРП, позволяющие решать производственные задачи, находятся в стадии разработки рядом компаний
.
В частности, в октябре 2017 года
ПАО «НК Роснефть»
заявила о создании и внедрении в опытную эксплуатацию собственного промышленного симулятора ГРП «РН‑ГРИД», основанного на модели Planar3D и позволяющего заменить попавшие под секторальные санкции западные аналоги
.
В мае 2018 года
ПАО «НК Роснефть»
объявила об успешном внедрении собственного промышленного симулятора ГРП «РН‑ГРИД» в дочернем сервисном предприятии ООО «РН-ГРП» и полном импортозамещении программного обеспечения для моделирования ГРП
.
Примечания
R.D. Barree.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 декабря 2016.
14 июня 2017 года.
N. R. Warpinski.
(неопр.)
. Sandia National Laboratories. Дата обращения: 7 декабря 2016.
20 декабря 2016 года.
(неопр.)
. www.bakerhughes.com. Дата обращения: 1 декабря 2016. Архивировано из
2 декабря 2016 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 17 апреля 2020.
3 августа 2021 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 1 декабря 2016. Архивировано из
2 декабря 2016 года.
(неопр.)
. www.nsitech.com. Дата обращения: 1 декабря 2016. Архивировано из
2 декабря 2016 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 декабря 2016.
3 декабря 2016 года.
(англ.)
. www.software.slb.com. Дата обращения: 11 июля 2017.
7 июля 2017 года.
(неопр.)
. www.rosneft.ru. Дата обращения: 1 декабря 2016.
2 декабря 2016 года.
(неопр.)
. www.oil-industry.net. Дата обращения: 1 декабря 2016.
2 декабря 2016 года.
(неопр.)
. sk.ru. Дата обращения: 1 декабря 2016.
20 ноября 2016 года.
(неопр.)
. www.rosneft.ru. Дата обращения: 24 октября 2017.
24 октября 2017 года.
Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан".
(неопр.)
(21 октября 2017). Дата обращения: 24 октября 2017.
(рус.)
. www.rosneft.ru. Дата обращения: 4 мая 2018.
5 мая 2018 года.
(рус.)
. www.rosneft.ru. Дата обращения: 26 ноября 2018.
27 ноября 2018 года.
(неопр.)
. www.oil-industry.net. Дата обращения: 30 мая 2018.
27 ноября 2018 года.
(неопр.)
. oil-industry.net. Дата обращения: 26 ноября 2018.
27 ноября 2018 года.
(неопр.)
. rn.digital. Дата обращения: 23 сентября 2019.
30 октября 2019 года.
Ссылки
/ International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences Volume 44, Issue 5, July 2007, Pages 739–757
(англ.)