sk高陡构造地层地应力的测井解释及应用研究

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1、36国外测井技术2013年l2月力的影响。此外,楼一珊、郑琦怡j曾分别提出了2地应力与储层有效性的关系结合区域地质情况并考虑地层倾角和构造运动剧烈程度的地应力计算模型,但是这两种模型过于复工区受古构造应力的影响,导致地层倾角较杂,参数较多,对构造应力系数的校正量过大,且没大、天然裂缝发育,而现今地应力会影响天然裂缝有考虑裂缝存在对地应力的影响,适用性不强。的保存状态及渗流特征,控制孔隙和天然裂缝在地SK地区受古构造运动的影响,地层倾角较大,下的有效性(裂缝的开启和连通情况)研。地应力状天然裂缝发育,因此在计算工区的地应力时不能忽态对岩石的微观孔隙结构影响很大,从而影响储层略

2、地层倾角对地应力的影响。本文充分考虑5K地流体的渗流能力和储层有效性(地应力对孔隙和喉区地层倾角较大、高角度裂缝发育、地层异常高压、道的大小、分布和几何形状及裂缝产状都有较大的地应力强的实际情况,以及应力分布的几何空间三影响)。SK工区基质孔隙度较低、微裂缝发育。为角函数关系,以地应力实验、压裂试采实测等数据此可计算水平应力差值和裂缝方位与最大主应力为刻度基准,利用地层倾角测井和声电成像测井解夹角p余弦之积SH12"COSp,分析其与裂缝宽度释得到的地层倾角和裂缝倾角等数据,引入地层倾Wf、裂缝孔隙度f、裂缝指数FI的关系来研究地应角DIPF1及裂缝倾角DIPF2对地应力的

3、影响系数力与储层有效性的关系。c1、C2,建立适合于SK地区高陡地层的地应力计算裂缝方位指天然裂缝或压裂裂缝的延伸方模型,如式(1)所示。向。裂缝延伸方向始终垂直于最小主应力方向,但fCrh=(·+A+cl2)(一)+此方向常受断层、压裂层的适时压力和压裂井在构造上所处位置不同有一定的改变,故裂缝方位会因{%=(-++)(P0一)+⋯此改变。对大多数低渗透储层而言,多存在天然裂lc王:—Sin.(D—IPFi):C2:·Sin(DIPFj~;C12c1一C2、2Z缝系统。在控制裂缝发育程度的因素中,对裂缝的式中:A、B分别为地层在最小、最大水平应力方形成起主要作用的是构造运

4、动,当现今构造最大水向的构造应力系数,利用实验和实测数据反算出A=平主应力与古构造裂缝夹角B小于45。,将有利于0.452,B=0.891;Po为上覆岩层压力,MPa;Pp为孔隙裂缝张开,裂缝宽度与裂缝孔隙度增加,而形成有压力(利用伊顿法计算),MPa。当地层倾角小于l0效裂缝,便于流体流动,储层渗透率增高;反之,当度,则不考虑地层倾角和裂缝倾角对地应力的影夹角B大于45。时,易使裂缝闭合,裂缝宽度和裂响,令参数C=0,式(1)就变成了黄荣樽地应力模型缝孔隙度下降,而成为无效裂缝,流体不易流动,储(即黄氏模型是其特例)。层渗透率降低,如图2所示。所以,在古构造裂缝发根据工区

5、的地质构造和地应力分布状态,采用育部位且在裂缝走向与现今构造最大水平主应力方式(1)计算水平主应力与实测值的误差较小,结果向夹角小于45。的方向上,就是有效裂缝宏观分布如表1所示。的区块和方向。综合考虑裂缝与水平方向两个主应表1SK地区部分井计算地应力值与实测地应力值误差统计顶深底深地层实测值改进黄氏模型计算值黄氏模型计算值井名(m)(Ⅲ)倾角(。)Smm(~aa)Stimx(a)绝对/相对误差sIImi【鲍对/桕对误差跚m绝对/相对误差sHⅡ绝对/相对误差5783853R0/1,ii‘g,:%0一ib0.i6373+30254s/:56026,j溉2:∞-259/2:鼹1

6、5527£695踹5765i5280162.305'7,23%582t=自/352"16觚i02542i300l22l52871Ed068/06%:52.26062/0,4≈114982.77/2.45%1549822/7}5507i12771093184/63%578301/267%SK1035832i585550—7011144:,93278i6,732%Ii091247/222%0sK10415922l594930012447i2075371/298%1278i334/259%-SK201-5932I5145l0-1512i2324:0287t237%124032S/

7、2.31*『SK202571i1584512001i0881144388/348:614.791391/353%{SK2O45976038300i:685:24:8732/527%18011i5/098%。。:;975:、·=;:0:/ll≯50:一4jq:{,:8,:53%一■曩:一一ji.一~:__~—:j一—王_『一五2013年第6期王成龙,等:SK高陡构造地层地应力的测井解释及应用研究37壁应力崩落的椭圆井眼法确定地应力方向。利用地层倾角测井的双井径资料,统计椭圆井眼长轴方向(最好为泥岩或其它致密层),其垂

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