Face aux problèmes liés aux grandes différences inter-puits dans l'efficacité du colmatage, ainsi qu'à l'efficacité et à la temporalité incertaines du colmatage lors du développement des réservoirs de pétrole de schiste par fracturation, un modèle numérique intégré fracturation-colmatage-production tenant compte de la fermeture des fractures, de l'adsorption-échange eau-pétrole et de la rétention du fluide de fracturation a été établi. La fiabilité du modèle a été validée, et les lois de migration de l'huile et de l'eau dans la formation durant la période de colmatage post-fracturation ont été étudiées, ainsi que le temps de colmatage raisonnable. Les résultats montrent : ① La caractéristique de migration de l'huile et de l'eau dans la formation pendant le colmatage présente une variation phasique dans le temps, divisée en trois phases principales : fermeture des fractures, adsorption-échange et équilibre énergétique, en relation étroite avec la complexité spatiale des fractures hydrauliques ; ② sous l'effet de l'adsorption capillaire, l'allongement approprié du temps de colmatage favorise la production initiale des puits fracturés, mais la rétention accrue du fluide de fracturation dans la matrice aggrave également les dommages liés à la perméabilité à l'huile. En combinant les règles de variation du volume cumulé de pétrole, on détermine que le temps de colmatage raisonnable est de 30 à 45 jours ; ③ tenant compte des conditions réelles sur l'effet du colmatage, il est proposé d'utiliser « fracturation + temps de colmatage » comme indicateur d'optimisation, permettant d'améliorer l'efficacité temporelle tout en réduisant les différences inter-puits. L'étude propose une méthode d'évaluation de l'effet du colmatage des puits horizontaux à fracturation volumétrique et un processus de simulation dont les résultats guident l'optimisation du temps de colmatage raisonnable après fracturation du pétrole de schiste.
关键词
pétrole de schiste;fracturation volumétrique;temps raisonnable de colmatage;fermeture des fractures;adsorption-échange;modélisation numérique