DSS-RFS压裂裂缝动态监测技术研究进展与展望OA
准确掌握压裂裂缝的扩展形态及其在地层中的延伸行为,对于优化非常规油气藏压裂施工参数、提升改造效果具有重要意义。然而,传统监测手段存在空间分辨率低、无法实现全井段连续监测等局限性,难以满足精细化开发的需求。为此,系统阐释了基于瑞利频移的分布式光纤应变传感技术(DSS-RFS)的监测机理与研究进展,总结了该技术在产能评估与压裂效果评价等场景的应用现状,进而分析了本井监测与邻井监测两种光纤布设模式的技术特点与适用条件。研究结果表明:①DSS-RFS凭借优于0.2 m的空间分辨率、±1με的测量精度及超过8 km的全井筒连续监测能力,为裂缝扩展应变场表征提供了高精度动态数据源;②明确应变响应与井下动态之间的定量关联机制,是构建裂缝起裂-扩展-闭合全过程解释方法需要解决的核心问题;③国外已在近井区裂缝表征与远场应变监测方面取得工程实践进展,国内工程化应用还面临复杂地质条件、极端井下工况与海量数据治理三大挑战;④未来需构建耦合复杂应力场的机理模型以揭示瑞利频移响应规律,并结合人工智能大模型构建“数据轻量化-物理约束AI建模-高效算法-实时计算框架”一体化技术体系,实现从数据处理到模型反演的全流程加速。结论认为,DSS-RFS技术为裂缝形态及生产期应变的高精度监测提供了可行途径,能够满足现场施工实时性决策需求,为油气开发过程的智能化监测与高效决策提供了新的技术手段。
廖勤拙;闫政廷;李根生;尤少华;盛茂;田守嶒
油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)],北京市102249油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)],北京市102249油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)],北京市102249油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)],北京市102249油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)],北京市102249油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)],北京市102249
能源科技
分布式光纤水力压裂非常规油气应变瑞利频移研究进展裂缝扩展生产监测
《天然气工业》 2026 (6)
P.135-146,12
国家自然科学基金重点国际(地区)合作项目“水力压裂多尺度多场耦合问题的智能表征理论与方法”(编号:2320105002)中国石油大学(北京)科学基金项目“非常规储层分布式光纤压裂监测方法研究”(编号:2462025YJRC017)油气资源与工程全国重点实验室[中国石油大学(北京)]基金项目“基于分布式光纤监测的水力压裂缝网形态动态反演”(编号:PRE/indep-1-2303)。
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