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鉆井過程中的超壓預(yù)測與監(jiān)測技術(shù)及應(yīng)用畢業(yè)論文(留存版)

2025-08-03 05:30上一頁面

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【正文】 之間的關(guān)系 通常,在正常壓力剖面,氧化還原指數(shù)的趨勢是隨著深度略有降低。 ②坍塌壓力四、地層壓力定量預(yù)測方法設(shè)計(jì)因此,將根據(jù)地震資料或鄰井資料所作的地層壓力預(yù)測對于正常壓力趨勢線的確定就顯得非常重要。 對于新鉆井,用前一步靜態(tài)壓力預(yù)測結(jié)果作為新井的正常dc指數(shù)趨勢和預(yù)測地層壓力。 (3)單井靜態(tài)預(yù)測與動(dòng)態(tài)監(jiān)測之間的關(guān)系同時(shí),還能根據(jù)靜態(tài)預(yù)測結(jié)果,預(yù)示下面井段中可能的壓力系數(shù)是多少,從而達(dá)到了現(xiàn)場地層壓力預(yù)測與監(jiān)測的雙重目的。 對于預(yù)測和定量計(jì)算來講,其主要的依據(jù)是異常高壓的沉積成因,超壓起源于欠壓實(shí)泥巖。全井段的Dc指數(shù)擬合得到的。該壓力計(jì)算結(jié)果經(jīng)測壓資料檢驗(yàn)是滿足精度要求的。因此,圖中的壓力系數(shù)圖版線是以等效應(yīng)力式所計(jì)算出來的。六、結(jié)論 對于隨鉆監(jiān)測,不能僅僅依靠上述的定量計(jì)算參數(shù)。 鉆井過程中地層壓力的預(yù)測與監(jiān)測是一項(xiàng)綜合性的工作。而這一工作要通過區(qū)域壓力預(yù)測研究得到。但兩者之間的變化規(guī)律和隨深度的變化趨勢是相近的。五、應(yīng)用實(shí)例 (1)單井測井資料處理巖性識別和壓實(shí)曲線制作因?yàn)轶w積密度和MC指數(shù)是單獨(dú)測量得到的,所以這是可以做到的。此外,巖屑的形狀和大小也將變化。 但由于地區(qū)的不同或人為的因素,常常也可以出現(xiàn)一些測量上的不準(zhǔn)確,如:①因泥巖巖屑中氣體的存在,使總體密度值降低;②假巖屑的測量結(jié)果;③密度數(shù)據(jù)的可靠性;④年代地層界面,不整合面,可以對正常壓實(shí)趨勢線有很大影響;⑤巖性變化(高碳酸鹽含量,粉砂巖和(或者)砂巖、頁巖、泥巖、泥灰?guī)r等)可造成錯(cuò)誤的壓力評價(jià);⑥重礦物的存在,諸如黃鐵礦、菱鐵礦等,將增加頁巖總體密度,可以掩蓋超壓的起點(diǎn)(頂面); (8)密度特征 (6)構(gòu)造特征因此,異常壓力多發(fā)育于儲層相對缺乏的區(qū)段。不同地區(qū)的主要因素也不同,如美國落基山諸盆地就是由于烴類生成作用形成的超壓,而墨西哥灣沿岸盆地的超壓則是以快速沉積所形成的不平衡壓實(shí)作用所造成的。他認(rèn)為,對一個(gè)封閉的多孔巖石系統(tǒng),增溫必然導(dǎo)致超壓。盡管對粘土轉(zhuǎn)化導(dǎo)致增壓的原因尚有不同認(rèn)識,但粘土轉(zhuǎn)化帶與超壓帶之間在墨西哥灣區(qū)存在明顯相關(guān)性的事實(shí),使許多研究者(Bruce等,1984)認(rèn)為,至少在海灣地區(qū),粘土轉(zhuǎn)化無疑是超壓帶形成的重要機(jī)理之一。 對超壓成因的認(rèn)識是我們進(jìn)行壓力預(yù)測與監(jiān)測的基礎(chǔ),不同成因類型的超壓,決定了我們所采用預(yù)測和監(jiān)測方法的適應(yīng)程度。而異常孔隙流體壓力的發(fā)育和演化與盆地的構(gòu)造和沉積具有一定的協(xié)調(diào)性。共同控制著油氣生成、運(yùn)移和聚集。Bruce(1984)還認(rèn)為,粘土轉(zhuǎn)化的溫度在不同地區(qū)有所差異,且一般都超過Burst(1969)給出的90~110℃的范圍。這是因?yàn)槭㈩w粒的熱膨脹率僅是水的1/15,熱膨脹引起的水體積增大是不容忽視的。從這兩個(gè)地區(qū)的情況出發(fā),形成了兩個(gè)鮮明的學(xué)振。以巖性控制占優(yōu)勢的碎屑地層中,一般都保持有普遍的異常高壓。 ②出口泥漿比重 ④出口泥漿溫度 由環(huán)形空間泥漿流動(dòng)造成的槽面任何異常上升也都可反映為流速的增加。在過渡帶,巖屑的形狀是多角的和尖角的,而不像在正常壓力環(huán)境的圓形。 (6)泥巖水的顏色 (10)氧化還原電位和PH值 ①破裂壓力 以鉆井資料為依據(jù),對地震速度或波阻抗進(jìn)行頻率統(tǒng)計(jì),確定巖性速度頻率統(tǒng)計(jì)量版。 ②動(dòng)態(tài)壓力預(yù)測與監(jiān)測功能 由于地震迭加速度譜資料橫向分布密度低,且縱向上可提取的有效迭加速度數(shù)據(jù)少,嚴(yán)重影響處理的精度,本次軟件設(shè)計(jì)在平面、剖面和三維上采用了帶有統(tǒng)計(jì)預(yù)測性的Kriging插值技術(shù),主要用于資料點(diǎn)的加密,提高預(yù)測效果。但就曲線變化的幅度看,錄井DC指數(shù)明顯小很多,其壓力計(jì)算結(jié)果很顯然要比本次計(jì)算結(jié)果低。 第二步:用該井的鉆井參數(shù)計(jì)算DC指數(shù)。 在本方法中,靜態(tài)預(yù)測的含義由測井壓力預(yù)測結(jié)果所反算的DC指數(shù)線體現(xiàn)出來,在任意待鉆井中,我們都能夠獲得由地震速度或相鄰鉆井的聲波資料。還應(yīng)該綜合各種能夠反映超壓存在的所有錄井參數(shù)。從他們的差異性來看,其差別具有很大的隨機(jī)性,這顯然與兩套不同的參數(shù)系統(tǒng)的影響因素不同有關(guān),在我們實(shí)際應(yīng)用中,盡量考慮到了其中系統(tǒng)誤差的校正問題。 從圖16中可以發(fā)現(xiàn),我們所提供的四種計(jì)算公式中,以等效應(yīng)力式的計(jì)算精度最好,反算式次之,但其誤差已不能接受,其余兩式完全不適應(yīng)。 第一步:用港深421井的聲波測井資料建立泥巖壓實(shí)曲線,并用等效深度法計(jì)算地層壓力(正常壓實(shí)井段2600m~3200m,正常趨勢線方程為公式29)。多參數(shù)的綜合分析與判斷是行之有效的。在鉆井過程中,每鉆進(jìn)1m,我們就可以計(jì)算一個(gè)DC指數(shù),并能在圖版中顯示出其地層壓力系數(shù)值和與預(yù)測值的差異性。 3. 地層壓力的監(jiān)測情況與效果分析通過聲波測井資料確定2600m~3200m井段為下第三系的正常壓實(shí)趨勢線。 本實(shí)例來自于大港油田的唐家河地區(qū)的港深421井,其應(yīng)用過程與效果如下。 (1)區(qū)塊地層壓力預(yù)測模塊 主要根據(jù)自然電位、自然伽瑪、電阻率、聲波時(shí)差等測井資料,進(jìn)行地層巖性分層,并按照巖石類型提取分巖性的聲波時(shí)差,制作泥巖壓實(shí)曲線。而利用Dc指數(shù)進(jìn)行地層壓力監(jiān)測的核心技術(shù)環(huán)節(jié)是準(zhǔn)確地確定正常壓力趨勢線,由于在每口井開鉆前都缺少該項(xiàng)參數(shù),就使得Dc指數(shù)的壓力監(jiān)測缺乏可靠性。 1. 鉆井法 在井場上,泥巖巖屑的MC指數(shù),通過測量濕的和干的樣品(只需要一個(gè)加熱板和天秤)之間的重量損失,或通過商業(yè)上可得到的濕度分析儀可以很容易地確定。 (5)泥巖造漿的滲濾速度 (2)泥巖因子由于鹽度的異常變化,必然會(huì)引起泥漿電阻率的異常變化。這就為我們判斷超壓的存在提供了依據(jù)。由于各種數(shù)據(jù)來源的方式不同,與地層壓力存在的聯(lián)系也是不同的,有的甚至沒有關(guān)系,這就要求我們進(jìn)行系統(tǒng)的分析研究,找出各種參數(shù)對壓力識別和測量的程度。 Timko提出了一個(gè)非常簡單,清潔砂巖的含鹽量Cw與相鄰泥巖孔隙度fsh之間的關(guān)系: 與地層速度相對應(yīng),異常高壓地層由于其壓實(shí)程度低,其地層密度也異常降低。 強(qiáng)烈的構(gòu)造活動(dòng)不僅破壞地層的完整性,同時(shí)也破壞地層的壓力系統(tǒng),在構(gòu)造活動(dòng)區(qū),往往是斷裂發(fā)育區(qū),異常壓力不易保存,并且異常壓力的分布規(guī)律也變得不易掌握。從成巖階段的劃分上看,超壓地層多位于晚成巖階段,正好與油氣的晚期生成相對應(yīng),為油氣的初次運(yùn)移提供了基本動(dòng)力條件。而異常高壓油藏,其勘探風(fēng)險(xiǎn)大,埋藏深,規(guī)模有限
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