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致密储层地应力值计算方法研究

2018-06-15

石油化工应用 2018年5期
关键词:声波测井井眼主应力

张 萍

(中国石化华北油气分公司石油工程技术研究院,河南郑州 450006)

地应力测量方法很多,主要有构造行迹、裂缝行迹分析法,实验室岩心实验技术、矿场地应力测量和地应力模拟技术等。构造行迹、形变以及天然地震震源分析可以定性分析应力方向,很难进行精确应力场研究,室内岩心实验如差应变分析、波速各向异性测定、声发射测定等很难完全模拟地层条件。测井资料分析地应力具有其独特的优越性。其成本相对较低,不仅可以得到连续沿井地应力剖面,但存在精度较低,误差较大问题。水力压裂法是目前深层地应力测试中最准确的方法,在利用油层压裂数据进行地应力分析时,可以用裂缝闭合压力给出较为准确的最小地应力数据,为地应力数据现场应用提供可靠的依据[1-8]。

1 地应力计算方法

水力压裂就是利用地面高压泵,通过井筒向油层挤注具有较高黏度的压裂液。在井底附近造成高压,迫使地层形成裂缝,将带有支撑剂的压裂液注入缝中,形成的填砂裂缝起到增产、增注的作用。水力压裂法测量地应力以下3个假设条件为前提:(1)地壳岩石均匀,各向同性,脆性的线性弹性体;(2)岩石为多孔介质,注入流体按达西定律在岩石空隙中流动;(3)岩层中一个地应力方向与井筒轴平行。除此之外,围岩破裂判据经典理论,采用最大单轴拉应力破裂准则。

通过施工曲线得到的典型点的特征压力值,可以确定出应力值的大小。通常小型压裂施工数据可以更好的消除邻层、岩性变化等因素的影响,其计算原理如下:

设在完全弹性条件下,井眼平行于某个主应力方向钻进时,其水平最大有效应力σmax,水平最小主应力σmin,井眼液压 Pw,地层压力 Ph,则:

周向应力:

法向应力:

切向应力:

对于井壁 ri→ra,当 θ=0 时,σθ为最小值,即:

最小水平主应力为:

垂直应力:

在孔壁垂直开裂条件下,中间应力值:

通过密度测井可以求取岩石的平均密度,计算垂直应力σv,通过与三个应力值进行对比与分析,来判断主应力的方向。(1)当σ2≈σv,即反应出中间主应力与垂直应力相当的情况,中间应力为垂直应力;(2)σmin<σv,反应 σmin为水平应力之一,再通过 σv与 σmax和 σ2对比,确定哪个应力为垂向应力。

另外,压裂施工过程中,公式中所涉及到的摩阻计算公式为:

式中:

携砂液在管柱的密度与砂液比Cp的关系式:

携砂液在管柱中静液柱梯度Dph与深度H的关系式:

应用以上计算方法对锦115、锦78、锦85、锦98、锦86、锦95等6口井16层压裂施工曲线截取数据进行计算,计算结果(见表1)。

2 声发射测试

通过前期室内声发射实验,测得该井区岩心地应力值,结果(见表2),垂向应力在 70 MPa~85 MPa,最小水平主应力在50 MPa~62.5 MPa,最大水平主应力在 57.9 MPa~71.5 MPa。

3 声波测井计算

通过选取锦78等井盒3、盒1、山1等层位的偶极声波测井曲线进行地应力值计算,计算结果(见表3)。

4 计算结果讨论与分析

通过对比三种不同计算方法测得该井区盒3地应力值的区间范围,可以看出,声发射法计算结果普遍偏大,其原因可能是地下岩石受到原始应力作用后会有一个恢复过程,所以测试时可承受更大的作用力,即Kaiser效应点有上移趋势,故测试值偏大。

压裂施工数据计算出的主应力值与偶极声波相比,两者一致性好,具有较高的应用价值。水平最大主应力两者之间差异较大,与测井数据自身无法反应残余构造应力相关,压裂法的计算模型及影响因素较多有关(见表4)。

表1 压裂施工数据计算储层地应力值

表2凯塞尔效应测得锦58井区岩心地应力值

表3 偶极声波测井数据计算储层地应力值

表3 偶极声波测井数据计算储层地应力值(续表)

5 结论与建议

(1)通过三种地应力测试方法计算结果表明:采用压裂工艺参数计算储层地应力值,具有较高的可信度,为地应力剖面的校正提供参考依据。

(2)地应力计算方法影响因素较多,建议通过不同的测试方法进行对比、论证,得到准确、可靠的地应力值。

符号说明:

ri-井眼中心的径向距离,mm;ra-井眼半径,mm;ρ-压裂液密度,g/cm3;h-压裂断井深,m;Pso-瞬时停泵压力,MPa;Pb-地层孔隙压力,MPa;Pm-沿程摩阻,MPa;Pe-延伸压力,MPa;Pf-破裂压力值,MPa。

[1]傅承义,陈运泰,祁贵仲.地球物理学基础[M].北京:科学出版社,1985.

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