1.一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:获取井下岩心,开展煤层和夹层力学和物性参数测试,获取到测井数据;步骤2:基于获取到的测井数据进行全三维结构化网格,构建纵向多薄互层三维地质模型;步骤3:改变射孔点位置,设置分段分簇方案,模拟裂缝纵向穿层效果;步骤4:通过裂缝扩展正交模拟试验,优化压裂施工参数;步骤5,通过全三维裂缝扩展模拟平台,仿真整体裂缝形态和裂缝参数;步骤6:开展微地震测试,监测裂缝穿层效果,论证裂缝穿层压裂施工参数有效性。
2.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:所述步骤1中的获取井下岩心,开展煤层和夹层力学和物性参数测试的测试方法包括岩石力学测试、地应力测试以及粘土矿物含量测试。
3.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:所述步骤2中,基于测井数据构建的全三维结构化网格覆盖垂向上储层内部的小层界面,并采用室内试验测试数据,结合井点进行分层矫正;多薄互层三维地质模型平面网格精度50m×50m,垂向网格精度0.5m。
4.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:所述在骤2中,基于现有的测井解释成果,收集、整理以及加载测井数据,在Gohfer平台中建立水平井所在工区的多薄互层三维地质模型,多薄互层三维地质模型包括:渗透率模型、孔隙度模型、建立三维岩性和物性属性参数模型、建立三维地应力模型。
5.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:所述步骤3中模拟过程,基于步骤2中的多薄互层三维地质模型,且需综合考虑同层段物性差异、地质力学特征、及多簇裂缝应力干扰的影响;之后改变射孔点位置,设置分段分簇方案,输入现场施工的泵注程序,设计算例,最后模拟裂缝纵向穿层效果。
6.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:基于步骤2中多薄互层三维地质模型,得到不同井眼轨迹与煤层相对位置下的裂缝纵向扩展范围,模拟裂缝纵向穿层效果。
7.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:所述步骤4中的优化压裂施工参数包括排量、加砂量、单簇孔数、缝间距和段内簇数。
8.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:所述步骤5中根据步骤2建立的地质模型和步骤4优选出来的纵向穿层压裂施工参数,基于平台井现场分段分簇方案,综合考虑同层段物性差异、地质力学特征、及多簇裂缝应力干扰的影响,采用聚类方法,设计射孔所在层段和簇数,完成分段分簇方案。
9.根据权利要求1所述的一种煤层气穿层压裂论证与优化方法,其特征在于:基于步骤5中的完井方案和施工参数,通过全三维裂缝扩展模拟平台,仿真整体裂缝形态,并统计裂缝参数,对比裂缝纵向穿层效果。