压裂裂缝监测技术ppt课件.pptx
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1、压裂裂缝监测技术,压裂裂缝监测技术,水力压裂技术是目前世界上老油田增产和非常规油气田开发所应用最为广泛且最为有效的技术措施。油气储层裂缝分布规律的研究分析是贯穿油田勘探开发各阶段的基础工作。,压裂裂缝监测技术,压裂裂缝监测技术,压裂监测的主要目的是通过采集压裂施工过程中的一些参数资料来分析地下压裂的施工进展情况和所压开裂缝的几何参数。,压裂裂缝监测技术,压裂监测,间接方法,施工压力分析,不稳定试井,压裂裂缝监测技术,压裂裂缝监测技术,可信 比较可信 不可信,压裂裂缝监测技术,压裂裂缝监测技术,3-D计算模型发展于20世纪70年代后期、80年代初期 净压力分析技术发展于20世纪80年代后期、90
2、年代初期 直接监测技术发展于20世纪90年代后期,监测结果与计算模型有相符的、有不相符的,简 单 发 展 历 程,施工压力分析,间 接 方 法,在不影响压裂施工的前提下监测压裂施工井下压力变化的全过程。,压裂层,水力锚,封隔器,坐封球座,监测装置,安装监测装置,下管柱,投球坐封,压裂施工,解封起管柱,效果评价,施工压力分析,间 接 方 法,施工压力分析,间 接 方 法,对井下仪器采集得到的压裂施工过程中的动态资料,结合所施工储层的静态资料以及压裂施工参数,应用数学分析方法对压裂过程进行分析;最终的目的是得到裂缝及压裂施工评价参数,从而对压裂施工过程有一个及时、科学的认识。该技术具有适时、准确、
3、高效、快速的特点。,施工压力分析,间 接 方 法,间 接 方 法,不稳定试井分析,不稳定试井分析用于评价油气藏的动态特征和地层参数。,间 接 方 法,间 接 方 法,不稳定试井分析,试井操作按照“中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5440-2009”-天然气井试井技术规范执行。 重点包括试井设计(试井地质设计、试井施工设计),试井资料录取技术要求,试井施工,试井解释,试井报告编写。,间 接 方 法,不稳定试井分析,间 接 方 法,不稳定试井分析,近井地带监测技术,放射性示踪剂技术,向井内注入被放射性同位素活化的物质,并在注入活化物质前、后分别进行伽马测井,对比两次测量结果,找出活化物质
4、在井内的分布情况,以确定岩层特性或井的技术状况或油气层动态。 被压开的裂缝段吸附大量的放射性同位素物质,造成自然伽马值升高,而未被压裂的井段由于基本没有吸附放射性同位素物质,其测量的自然伽马值基本不变。, 监测压裂液和支撑剂中的放射性示踪剂,确定压裂施工期间压裂液和支撑剂所到达的区域。 使用不同的放射性同位素可以确定不同的施工阶段。 要求:放射性同位素应不发生自然扩散。,近井地带监测技术,近井地带监测技术,放射性示踪剂技术,操作可参照“中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 5327-2008”-放射性核素载体法示踪测井技术规范执行。 重点包括示踪剂的选择和用量,地面设备和下井仪器,施工流程
5、,测井原始资料质量要求,安全、防护及环保要求。,近井地带监测技术,井下电视技术,通过井下电视,可以对井下的各种复杂现象进行直接观测,获取常规测试无法得到的复杂现象和资料。,近井地带监测技术,井温测井技术,压裂施工期间,压裂液使地层冷却,由压前和压后的井温剖面对比,确定压裂裂缝的高度。,近井地带监测技术,井温测井技术,由于压入井内的液体有限,随着时间的推移,井筒中的温度场异常会逐渐恢复,因此要求压裂后的井温测试应在压裂施工结束后较短的时间内完成,否则会影响应用井温测井资料解释缝高的精度。,近井地带监测技术,井温测井技术,操作可参照“中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6691-2007”-
6、测井作业设计规范, “中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6161-2009”-天然气测井资料处理及解释规范执行。 重点包括设计准备,内容及一般要求,解释准备工作,测井资料处理与解释。,近井地带监测技术,近井地带监测技术获取参数数据表,远场地带监测技术,微地震监测技术,微地震监测(microseismic monitoring),或叫无源地震(passive seismic),有时也称声发射法(acoustic emission),指的是利用水力压裂、油气采出或常规注水、注气以及热驱等石油工程作业时引起的地下应力场变化而导致岩层裂缝或错断所产生的地震波,进行水力压裂裂缝成因、或对储层流体
7、运动进行监测的方法。,远场地带监测技术,微地震监测技术,水力压裂时,在射孔位置,当迅速升高的井筒压力超过岩石抗压强度,岩石遭到破坏,形成裂缝,裂缝扩展时,必将产生一系列向四周传播的微震波,通过布置在被监测井周围的 A、B、C、D等监测分站接收到微震波的到时差,会形成一系列的方程组,反解这一系列方程组,就可确定微震震源位置,进而给出裂缝的方位、长度、高度、产状及地应力方向等地层参数。,远场地带监测技术,微地震监测技术,远场地带监测技术,微地震监测技术,无源微地震 摩尔-库伦理论 断裂力学准则 微震波识别技术 微地震震源定位,远场地带监测技术,微地震监测技术,由于水力压裂诱生微震能量比较微弱,因此
8、在现场监测应该要注意以下几点:地面观测站点越多越好,为了准确确定震源位置以准确确定裂缝空间形态,微震观测点要足够多;降低和识别消除地面噪音,现场观测尽可能的远离或停止一切地面活动,把检波器安装在相对安静的地区,以免产生干扰,也可以在引起噪音的地区安置一个检波器,以帮助识别并进而消除地表噪音;地面布设站点的位置要合理选取,尽可能在监测井的各个方向上都有检波器监测。,远场地带监测技术,微地震监测技术,工 艺 流 程,远场地带监测技术,微地震监测技术,第一步 收集资料,基础数据(含地理位置、井史等); 测井解释数据表; 详细井斜数据表; 压裂施工方案; 区块构造井位图。,远场地带监测技术,微地震监测
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