Experimenty pokrývaly různé drsnosti, přemístění, viskozitu a podmínky velikosti částic, jejichž cílem bylo prozkoumat pravidla umístění propantu v drsných zlomeninách. Výsledky ukazují, že průtokové kanály v drsných zlomeninách jsou nerovnoměrné a umístění propantu je v konkávní - tvarované struktuře ovlivněné dominantními kanály a faktory, jako je posun, viskozita a velikost částic, mají významný dopad na umístění propantu.
Úvod břidlice je typická nízká pórovitost a nízká propustnost těsná rezervoár a technologie objemového rozbití velkého měřítka je klíčem k jeho efektivnímu vývoji. V současné době je technologie úhledné - fraktury vody aplikované v poli čelí problémům, jako jsou složité zákony o dvou - fázovém toku kapaliny a kanály průtoku tekutin v reálných zlomeninách jsou nerovnoměrné, což dále zvyšuje složitost propagačního pohybu frakturační tekutiny. V reakci na tyto situace provedlo mnoho vědců relevantní experimentální studie, ale většina z nich je soustředěna na malá zařízení v měřítku a nepovažuje vliv zlomeninového smyku - skluzu po zlomeninu břidlic.
Konstrukce experimentálního zařízení a metody hrubé lomové desky založené na dat povrchu hornin získaných z jádra a rozdělení ve tvorbě longmaxi, prostřednictvím prostředků, jako je laserové skenování, sběr dat, natahování, superpozice a řezbářství, jsou získány údaje o zlomeninách s primárními i sekundárními hrubými rysy, což získává hrubé lomové desky. Konstrukce experimentálních zařízení bylo vytvořeno rozsáhlé měřítko drsné zlomeninové desky, které zahrnuje modul zlomenin, cirkulující čerpadlo - vstřikovací modul, modul sběru obrazu, řídicí modul čerpadla - injekční modul a modul laserového testování. Metoda testování Princip testování PIV byl použit pro výpočet pole průtoku a pole částic, extrahování informací morfologie pískového banky a kvantitativně ji charakterizoval a navrhl experimentální schéma s ohledem na více faktorů.
Experimentální výsledky a analýza vliv hrubých zlomenin na morfologii umístění propojení pro prosazování propětí v drsných zlomeninách, morfologie pískového břehu není tak hladká jako u hladkých zlomenin a je umístěna do konkávního tvaru s menším množstvím akumulace propantu, což vede k dopředné přepravě propojení, ale může ovlivnit post -frakcie v místní poloze. Dvě - charakteristiky fázového toku Vystoupení na stěnách drsných zlomenin ovlivňují tok a pole částic a pohyb tekutiny a propagace je ovlivněn morfologií pískové banky a dominantními kanály a je obtížné vytvořit efektivní akumulaci propantu nad dominantními kanály. Vliv různých faktorů na umístění propantu při přemístění drsných zlomenin Když se posunutí zvyšuje, je zvýšena nosná kapacita písku, výška a množství akumulace pískového břehu v drsných zlomeninách se sníží vliv dominantních kanálů a účinné zásuvky lze dosáhnout. Viskozita viskozity má dopad na vzdálenost a způsob akumulace banky písku, ale má malý dopad na konečnou morfologii. Podmínky viskozity jsou vedeny k přepravě propantu na druhý konec a jeho jednotné rozdělení ve směru délky zlomeniny. Velikost částic Změna velikosti částic má relativně malý dopad na morfologii akumulace písku. Pod podmínkou malé velikosti částic je výška akumulace písku o něco nižší a dominantní kanály stále nelze účinně zapojit.
Závěry Konstruovaný břidlicový drsný zlomenina Experimentální objekt má nejednotné průtokové kanály ve smykovém - skluzu drsné zlomeniny generované zlomením a je snadné tvořit pískové břehy s „konkávními - tvarovanou“ strukturou akumulace. Vyčnívající stěny drsných zlomenin inhibují tvorbu vírů a pohyb tekutiny a propantu je ovlivněn morfologií písečné banky a dominantními kanály. Přemístění je hlavním kontrolním faktorem pro snižování vlivu dominantních kanálů a zvýšení posunu může zvýšit nosnost písku tekutiny. Za různých podmínek viskozity a velikosti částic jsou pískové břehy v drsných zlomeninách stále ovlivňovány dominantními kanály a viskozita a velikost částic ovlivňují přepravní vzdálenost a režim akumulace. Tato studie poskytuje důležitý experimentální základ pro projekty zlomení břidlic, což je užitečné pro optimalizaci procesu lomu a zlepšení účinnosti vykořisťování břidlicového plynu.
