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时间:2019-02-09
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1、基于偶极子声波测井的压裂效果诊断研究汇报目录一、研究必要性及技术路线二、压裂缝检测的基本原理三、各向异性的测井表征方法四、压前压后测井对比试验五、应用效果分析六、主要认识一、研究的必要性及技术路线(一)必要性低孔渗储层,几乎都要经过压裂改造才有产能压裂改造技术是增油控水的有效措施目前缺少经济有效的检测压效果的方法(二)技术路线压裂检测机理研究岩心实验分析检测方法研究检测效果评价压前压后试验对比一、研究的必要性及技术路线横波分裂现象是地层产生横波方位各向异性的基础。偶极声源产生的声波信号都将被分解成两个主要方向传播,一个沿着裂缝走向,传播速度较快,另一个垂直于裂缝走向,传播速度
2、较慢。二、压裂缝检测的基本原理(1)研究裂缝对横波传播时间和幅度的影响(2)建立0.05、0.15、0.3、0.6mm四种不同宽度的裂缝(3)三口井,共15块岩心横波各向异性实验研究结论(1)裂缝性岩石存在明显的各向异性特征,横波在其中传播会产生分裂现象。分裂后的快慢横波在幅度和传播速度上有明显的差异。(2)随裂缝宽度的增加,快、慢横波能量衰减都变大,即快慢横波幅度差随裂缝宽度增加而增大。(3)随裂缝宽度的增加,快、慢横波的传播速度都降低,且它们之间的传播时间差随着裂缝宽度增加而增大。裂缝宽度与横波时间差关系裂缝宽度与横波幅度差关系二、压裂缝检测的基本原理当井壁不存在裂缝时,横
3、波快慢时差基本相同,各向异性不明显;而当井壁被压裂,形成垂直裂缝时,各向异性值将明显增大,各向异性变化明显段就是压裂缝的高度。(1)各向异性系数:白xxx井长6压后各向异性成果图1、各向异性的测井表征三、各向异性测井表征方法(2)各向异性能量差在裂缝发育带,快慢横波能量有明显差异,因此可以利用快慢横波的能量差异来评价裂缝发育情况。白xxx井长6压后各向异性成果图xx井长6各向异性成果图2、各向异性的影响因素(1)裂缝的影响高角度裂缝常常引起地层各向异性,并且随着裂缝角度的增高,各向异性变得强烈,快横波方位与裂缝走向一致;低角度裂缝横波各向异性不明显;网状缝的无规律性,使得各向异
4、性互相抵消,往往表现出较小的各向异性。xx井长6电成像成果图(2)地层构造应力的影响构造应力不均衡使横波发生分离现象,从而形成较强的各向异性。成像图上往往出现明显的诱导裂缝或应力释放缝及井壁崩落等现象。这时,快横波方位与地层最大水平主应力方向一致。(3)地层倾角的影响高倾斜地层(>40°),一般也表现为高各向异性值。特别在泥岩处,往往地层横波各向异性最强。低倾斜地层(<40°)时,地层各向异性不明显。旗x长6地层压前各向异性成果图旗x长6地层压后各向异性成果图改造方式为水力压裂,采用多级加砂方式,第一次加砂量为30m3,第二次加砂量为20m3,两次砂比都为35.0%,两次排量分
5、别为2.2m3/min和2.0m3/min。油:8.1t/d水:6.9m3/d五、压前压后对比试验1、不同储层结构压裂效果分析2、裂缝对压裂逢高的影响3、加砂量与压裂逢高的关系4、固井质量对压裂效果的影响五、应用效果分析白xxx井长81-长82测井综合成果图长81长82长81砂层:4.0m油层:4.0m视孔隙度:9.8%视渗透率:1.52mD电阻率:120.49Ωm声波时差:222.61μs/m密度:2.46g/cm3试油:加砂30.0m3砂比36.4%排量1.4-1.8m3/min砂层:13.9m油层:2.0m差油层:1.9m视孔隙度:17.2%视渗透率:3.26mD电阻率:
6、122.46Ωm声波时差:237.73μs/m密度:2.40g/cm3试油:加砂30.0m3砂比36.2%排量1.4-1.8m3/min长81长82油:0水:0(1)当砂体厚度薄、间隔近,实施多层压裂会造成层间干扰1、不同储层结构压裂效果分析白xxx井长8固井质量成果图白xxx井长8压后各向异性成果图定xxx井长4+5测井综合成果图(2)底水油藏压裂缝可能沟通油藏底部水层水力压裂,加砂:20m3砂比:30.2%排量:1.2~21.6m3/min。油:油花水:6m3/d定xxx井长4+5压后各向异性成果图电阻率:20.20Ωm声波时差:242.50μs/m密度:2.44g/cm3
7、陈xxx井长6地层测井综合成果图在陈xxx井长6层进行水力喷砂射孔工艺试验,改造效果较好,产纯油4.7t/d。陈xxx井长6地层固井质量成果图陈xxx井长6地层压裂前各向异性成果图水力喷射,喷射点2026.0m加砂量40m3,砂比31.0%,排量1.8-2.2m3/min,2042.0m加砂量40m3,砂比31.2%,排量为1.8-2.2m3/min,日产油4.7t/d,水0.0m3/d。陈xxx井长6地层压裂后各向异性成果图2、储层及围岩中裂缝对压裂逢高的影响(1)当储层及围岩中无裂缝时,
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