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81.
用岩心滞弹性应变恢复法测非线性流变地层的原地应力 总被引:2,自引:0,他引:2
在石油钻采工程中越来越需要有关原地应力状态的数据,比如钻井过程中井眼稳定(像盐层井眼缩径)问题的控制;地层破裂压力预测;压裂工程设计;高压注水中的地层玻裂压力;断层滑动及复活;地下管柱的外载计算及抗挤寿命计算…。现有求地应力大小及方向的诸方法中,都有一定的局限性,因此各有利弊,一般难以同时准确地求出地应力的方向及大小。本文介绍一种测量地应力方向及大小的方法,即岩心弹性滞后应变恢复法,并着重针对已知地层蠕变模式较为复杂的(具有最一般意义的)非线性应力应变情况进行分析,利用岩石力学中求总蠕变的卷积原理和公式,推导出用取出岩心即刻测量其各方向应变随时间恢复变化过程来计算水平主应力及主方向的一般计算公式。由于本文针对大多数岩层为非线性流变体情况,所以导出的公式具有普遍意义。而现有的各种算式都可归结为本文公式的特的。本文方法及公式适用于各种复杂地层,特别是深部地层、高地应力地层的各种地应力状态测定。 相似文献
82.
水力因素对机械钻速的影响,一般说来有清岩和破岩两方面。对于水力因素的破岩作用,在国外研究得比较多,发表的模式也不少,但均没有解决定量计算问题。本研究选择了9种岩石地面露头,在室内进行全尺寸钻头台架变参数试验,并对试验数据进行统计分析,建立起水力因素与钻压的当量关系,再引入岩石可钻性,对目前国内外通用的修正杨格模式进一步加以修正,使其更适用于我国的钻井实际情况。 相似文献
83.
砂岩储集层微波加热产生微裂缝的机理及意义 总被引:10,自引:2,他引:8
微波加热无需介质传热,具有升温速度快、热惯性小、选择性加热、穿透力强、过程易于控制等优点,已被试验性地应用于石油开采中。但有关微波加热对储集层岩石微观结构影响的研究还很缺乏,限制了该项技术在油气开采领域的广泛应用。通过实验手段研究了微波加热前后砂岩岩样微观结构变化、微裂缝产生机理及特征。结果表明,砂岩在微波加热过程中容易产生微裂缝,且不同岩石的微波加热致裂机理不尽相同,主要包括:矿物失水收缩、颗粒粒间开裂和颗粒内部开裂,低渗透致密砂岩刚性颗粒的粒内开裂作用显著。微波加热产生的微裂缝具非定向特征,即使在应力的作用下有一部分裂缝会发生闭合,但仍有大量微裂缝可以起到增加渗透率的作用。井下微波加热的致裂作用有助于改善近井区域渗流能力,提高低渗透油气藏的开采效率。图4参15 相似文献
84.
薄储层在马来盆地日益成为海上勘探的目标。这些储层表现为垂向呈非均质性且包括领导储层流动特性。本文描述了确定这种储层特性的实时高分辨率地层评价和地层测试方法。
薄储层的地层评价有以下几个目的:①判断可能的油气层;②通过地层测试和取样确定产能和流体类型;③计算纯产层厚度及误差范围。
由于地层几何形态和岩性的原因,所以评价过程比较复杂。储层厚度通常小于地层评价测井仪的分辨率。储层岩性为粉砂,呈细粒结构,所以要求有高质量的井眼电阻率图像才能确定其几何形态。探井为评价储层的勘探前景提供了最好的机会,但因为操作的限制和经济的限制,不可能对每一个可能储层都进行取心或测试。因此,实时评价方法必须确切地判断勘探远景,以便进行下一步测试。
本文要描述的实时地层评价包括以下几个步骤:(1)针对以下参数进行现场岩石物性分析:①孔隙度;②粘土、矿物和流体的体积;③根据GR能谱元素产额、核及声波孔隙度以及阵列电阻率测井资料得到的渗透率;(2)识别薄层并通过电阻率成像仪计算砂层总有效厚度;(3)验证现场岩石物性分析结果以及开始读取测井数据后2h之内的井眼图像,并设计电缆测试和取样程序。用一种模块式电缆地层测试器测量储层岩石的现场压力并建立流体梯度,判断流体界面。除此之外,通过预测试分析估算局部地层渗透率,并来验证用地层评价方法判断薄层的产能。 相似文献
85.
煤系地层是一种较软弱的岩体,易风化膨胀,稳定性极差,遇水迅速坍塌,进行煤系地层的掘进施工难度大。本文结合大花水水电站引水隧洞实例,介绍了其穿越煤系地层塌方冒顶洞段的施工处理技术。 相似文献
86.
87.
利用力学原理,研究“低压、低渗、低效”油田,采取超前注水开发方式,地层压力变高,在油井投产时,由于井口压力高,悬塞打不开或悬塞坏,导致油井不能及时投产,给油田开采带来不便。 相似文献
88.
89.
90.
变异函数在进间砂体预测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
应用变异函数探讨了砂体的定量预测问题。通过对北二东密井网试验区不同类型砂体,不同井网密和岩厚度的预测,检验了此方法的精度(为70%左右),在原方法的基础上,通过对预报精度的分析并结合精度地质研究进一步完善了该方法,提出二次建模法并应用于北二东西块聚驱井的砂岩厚度预测中,预测精度可提高5%以上,从而说明应用变异函数研究砂体的定量预测问题具有可借鉴性,可以为今后新井调整厚度的预测及砂体描述提供依据。 相似文献