随钻地层压力检测
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随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用思考随钻地层压力监测技术是一种在钻井过程中实时监测地层压力变化的技术,它能够为钻井工程提供重要的地质信息,帮助工程师更好地掌握井下情况,优化钻井设计和操作,降低钻井风险。
随钻地层压力监测技术在钻井工程中具有重要的应用意义,本文将从技术的原理、应用优势和发展趋势等方面对其进行探讨和思考。
一、技术原理随钻地层压力监测技术主要是通过在钻头下安装传感器,实时监测钻井液循环系统中的压力变化,从而推算出地层的压力情况。
传感器主要包括压力传感器和流量传感器,通过采集钻井液循环系统中的压力和流量数据,结合地层参数和流体动力学模型,可以较为准确地计算出地层压力。
这种技术在钻井过程中的应用,可以实现对井下地层压力变化的实时监测,为钻井工程提供可靠的地质信息。
二、应用优势1. 提高钻井安全性随钻地层压力监测技术可以实时监测地层的压力变化,及时预警井下的地质灾害风险,例如井漏、井喷等情况,从而有助于提高钻井的安全性。
2. 优化钻井设计通过实时监测地层压力,可以更准确地了解井下地质情况,有利于调整钻井设计方案,降低钻井风险,提高钻井效率。
3. 减少钻井成本对地层压力的准确监测和控制,可以减少不必要的钻井损失,降低钻井成本。
4. 改善油气井产量合理控制地层压力,可以降低油气井的产量下降速度,从而延长油气井的产能,提高油气开采效率。
三、发展趋势随钻地层压力监测技术在国内外油气开采领域得到了广泛应用,但仍存在一些问题和挑战。
随着油气勘探开发深度和复杂度的提高,对随钻地层压力监测技术的提出了更高的要求。
未来随钻地层压力监测技术的发展趋势主要集中在以下几个方面:1. 多元化监测手段目前随钻地层压力监测技术主要依靠钻井液循环系统中的压力和流量传感器进行监测,技术单一局限性较大。
未来将借助声波、电磁、地震等多元化监测手段,开发出更多的地层监测技术,提高监测精度和可靠性。
2. 智能化监测系统随钻地层压力监测技术将朝着智能化方向发展,结合人工智能、大数据等技术,实现对地层压力变化的智能预测和控制,提高技术的自动化水平。
第三章地层压力检测大量的勘探实践表明,异常高压地层的存在具有普遍性,而且钻遇到高压地层比低压地层更为常见。
这些广泛分布的异常高压地层首先影响钻井的安全,钻井中,如果未能预测到可能钻遇到的异常高压地层,使用的钻井液液柱压力小于地层压力,可能会导致严重的井喷甚至井喷失控。
因此,在石油钻井中,对地层压力的评价是非常重要的,对保护油气层,保证井控安全具有重要意义。
一压力检测的目的及意义1 压力检测和定量求值指导和决定着油气勘探、钻井和采油的设计与施工。
2 对钻井来说,它关系到高速、安全、低成本的作业甚至钻井的成败。
3 只有掌握地层压力,地层破裂压力等地层参数,才能正确合理的选择钻井液密度,设计合理的井身结构。
4 更有效地开发、保护和利用油气资源。
二异常地层压力的形成机理1压实作用:随着埋藏深度的增加和温度的增加,孔隙水膨胀,而孔隙空间随地静载荷的增加而缩小。
因此,只有足够的渗透通道才能使地层水迅速排出,保持正常的地层压力。
如果水的通道被堵塞或严重受阻,增加的上覆岩层压力将引起孔隙压力增加至高于水静压力,孔隙度亦将大于一定深度时的正常值。
2 构造运动构造运动是地层自身的运动。
它引起各地层之间相对位置的变化。
由于构造运动,圈闭有地层流体的地层被断层、横向滑动、褶皱或侵入所挤压。
促使其体积变小,如果此流体无出路,则意味着同样多的流体要占据较小的体积。
因此,压力变高。
3 粘土成岩作用成岩指岩石矿物在地质作用下的化学变化。
页岩和灰岩经受结晶结构的变化,可以产生异常高的压力。
例如在压实期间蒙脱石向伊利石转化。
有异常压力,必有上覆压力密封层。
如石膏(CaSO4·2H2O)将放出水化水而变成无水石膏(CaSO4),它是一种特别不渗透的蒸发岩,从而引起其下部异常高压沉积。
4 密度差的作用当存在于非水平构造中的孔隙流体的密度比本地区正常孔隙流体密度小时,则在构造斜上部,可能会形成异常高压。
这种情况在钻大斜度气层时常见到。
新型随钻地层压力测试工具 编译:杨 利(胜利石油管理局钻井院)审校:田树宝(石油大学北京) 摘要 贝克休斯公司开发的TesTrak随钻地层压力测试工具是一种新型LWD工具,可以利用钻井过程的短暂中断测量地层压力,测试时间短,一般仅需要5m in即可完成一次压力测试,占用钻机时间很少。
新型工具具有明显的优越性,可以用于大斜度井、水平井、大位移井,消除了工具下入困难等问题。
与传统技术相比,新型随钻地层压力测试工具测量的地层压力数据能更好地反映地层的真实压力状况,据此可优化钻井工艺、提高钻井效率。
主题词 随钻地层压力测试 TesTrak 工具 测试类型 现场应用一、引言地层孔隙压力是油藏描述的一个重要参数,多年来,人们一直寻求在钻井过程中测量地层压力。
上个世纪50年代钻杆测试(DST)和电缆测试技术相继出现。
钻杆测试和电缆测试都是停钻后很长时间才进行测试,无法实现随钻测试,而且在大斜度井或者水平井中使用传统的钻杆传输电缆测井工具进行地层压力测试极其耗时,存在工具下入困难等潜在风险。
现在随钻测井工具正在取代传统的电缆测井工具。
国外公司分别开发了自己的随钻地层压力测试工具,这些工具可以提供实时地层压力数据,使钻井工艺得到优化,还可以早期检测高压地层,根据地层压力进行井眼导向,确定压力梯度和流体界面,实时调整泥浆密度,使钻井作业、下套管和完井作业得到优化。
该技术引起了石油工业的广泛关注,在2004年美国海洋石油技术展览会(OTC)上,共有5项钻井新技术获得了特别关注奖,TesTrak工具为其中一项。
二、随钻地层测试工具的优点1,提高井场作业安全性利用随钻压力测试工具提供的数据可以优化泥浆重度和当量循环密度,防止井涌、井喷、地层损害或意外的地层压裂以及循环漏失。
随钻地层压力数据还可以帮助校正预测性孔隙压力算法。
2,提高钻井效率钻井效率受到近钻头地层和井眼之间压差的影响。
维持最小的压差,或者是欠平衡钻井,有助于提高机械钻速,减少卡钻风险。
第五节随钻地层压力检测“正常”的地层流体压力大致等于流体液柱中的静水压力。
地层流体压力有时比静水压力高,有时比静水压力低。
两种“不正常”的压力条件都能引起钻井事故,而工业生产中最为关心的是异常高压,有时称之为地质压力。
一、基本概念1、静水压力(Hydrostatic Pressure)静水压力是指单位液体重量与静液柱垂直高度的乘积。
与液柱的直径和形状无关。
静水压力的计算公式如下:10dH Ph ⨯=式中P h-静水压力,kg/cm2d-钻井液重量,g/cm3H-垂直深度,m2、帕斯卡定律(Pascal’s Law)帕斯卡定律阐述了静止流体中任何一点上各个方向的静水压力大小相等。
通过流体可以传递任何施加的压力,而不随距离的变化而降低。
根据帕斯卡定律,静水压力在液柱中给定的深度上,作用于任何方向上。
3、静水压力梯度(Hydrostatic Pressure Gradient )静水压力梯度是指每单位深度上静水压力的变化量。
这个值描述了液体中压力的变化,表示为单位深度上所受到的压力。
其计量单位是kgF/cm 2/m 。
录井人员常用体积密度(g/cm3)来描述静水压力梯度,以便于同钻井液密度相对比。
静水压力梯度的计算公式如下:10V h PGP H P H == 式中 H PG -静水压力梯度,kg/cm 2/mP h -静水压力,kgf/cm 2 P v -单位体积质量,g/cm 3 H -实际垂直深度,m 。
应用体积密度(g/cm 3)时,静水压力梯度H G 的计算公式如下:V hG P LP H ==10 式中 H G -静水压力梯度,g/cm 34、地层孔隙压力(Pore Pressure )地层孔隙压力是指作用在岩石孔隙中流体上的压力。
对于现场计算,孔隙压力与流体液柱的密度及垂直深度有关。
对于正常压力系统的地层,给定深度的真实孔隙压力等于液柱压力与流体流动的压力损失及温度效应的总和。
计算孔隙压力的公式为:10H d P f F ⨯=式中 P F -孔隙压力,kg/cm 2d f -流体密度,g/cm 3 H -真实垂直深度,m5、地层孔隙压力梯度(Pore Pressure Gradient )地层孔隙压力梯度是指单位深度上地层孔隙压力的变化量。
随钻地层压力检测技术在石油勘探中的应用[摘要]简述综合录井仪随钻压力检测资料在油气勘探的钻井和地质中的应用,尤其是在地质录井中如何利用随钻压力检测资料提高现场岩屑录井的描述质量、录井现场进行储层深度归位、定量描述储层厚度和初步分层、发现泥岩或页岩及火成岩地层中的裂缝储层、与气测和荧光资料配合能及时准确发现油气储层、提高气测录井可靠性和防止压死油气层、解释疑难地质问题等一些思路和方法。
中图分类号:te271 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)04-0212-01一、引言在以往陆上和海上石油勘探的实践中,普遍存在异常高压地层,尤其是钻遇到的高压地层比低压地层更为多见。
由于异常高压地层的分布范围十分广泛,且变化范围大,由浅层几百米到深层几千米,从新生界到古生界都存在着大小不等的异常高压分布,压力梯度的变化最高甚至可达上覆地层压力梯度值。
这些广泛分布的异常高压地层首先影响的是钻井安全,如果未能及时检测或预测可能钻遇到的异常高压地层,使用的钻井液柱压力小于地层压力时,会引起严重的井涌或井喷事故。
反之,钻井液柱压力大于地层的破裂压力梯度时,又将导致井漏,并且对已被钻开油气储层加大了污染,尤其是对气储层影响更大,能使气测仪检测不到气测异常显示,在试气时不能出气,导至压死油气储层现象出现。
由此可以说明:随钻进行地层压力检测工作是非常必要的,而且该项录井技术是今后应该大力发掘和应用的一项录井技术。
二、随钻地层压力检测在钻井工程上的应用1、提高钻井效率和降低钻井费用提高钻井效率,降低钻井费用,是钻井工作者多年以来的奋斗目标,过去钻井的指导思想是--“人定胜地”,不以井下地层变化的需要,及时调整技术方法,而在技术上让井下的地层要服从人意志的不讲科学蛮干。
而现在让人根据井下地层的变化,随时调整钻井技术方法,去适应井下地层变化需要--采用平衡钻井新技术后,一般依据随钻地层压力资料的变化,随时调整钻井液密度、钻压、钻井液排量,以安全、高速实施钻井,提高钻井时效和降低钻井费用。
钻井工程中随钻地层压力监测技术的应用摘要:随着渤海油田勘探向古近系和古潜山探井数量越来越多,油气藏埋藏越来越深。
通过已钻井证实,渤海油田古近系存在地层超压井超过三分之一。
通过对已钻地层超压井统计,多口井由于预测地层压力与实钻地层压力存在偏差,导致井漏、井涌等工程复杂情况发生,从而导致钻井工期延长,油层污染,甚至单井报废等严重后果,不仅影响勘探进程,而且造成了极大的经济损失。
前人利用两级串联筛选超压分类方法,将渤海油田古近系超压分为单纯欠压实型、欠压实主导型、生烃主导型和流体传导型4类,并分析了古近系超压分布特征,指导区域地层压力预测工作。
但是随着勘探的深入,发现钻前地层压力的预测基于地震和邻井录测井资料,受资料的精度等多因素影响,单凭经验或已钻井资料预测地层超压的精度和准确度不够,无法为现场钻井作业提供精准指导。
因此,地层压力的随钻监测对钻井过程指导意义重大。
关键词:钻井工程;随钻地层;压力监测技术引言地层压力确定关系到油气钻探过程中钻井液密度的选择及井身结构设计,在实践中,因地层压力预测不准确而引发井下事故,因井身结构及钻进设备不适应地层高压而影响工程作业的情形时有发生。
川西地区深层油井平均井深较大,井眼地质情况复杂,异常高压,且地层裂隙多,断裂发育,易发生破碎坍塌,井喷、井涌、卡钻等井下事故出现频繁。
为此,必须采取恰当的技术加强随钻地层压力监测,为预测异常地层压力及加强钻井液密度设计提供科学指导。
1地层压力钻井钻至储集层后,砂岩骨架局部被破坏,可能产生裂缝,使储集层抗剪强度降低,更容易出砂。
而储气库需在短时间内大排量高速开采,地层压力下降导致岩石所承载的应力增大,超过岩石抗拉强度时,岩石骨架会被破坏而引起出砂,导致水平井调峰能力降低。
2地层异常压力成因及分布规律通过对邻区15口邻井的钻前地震层速度、随钻压力、钻后声波时差等资料进行分析,结合泥岩声波速度与密度交会图板法,得到了该区域的地层超压成因和纵向分布规律。
随钻地层压力检测随钻地层压力检测是钻井中非常重要的一项技术,它通过对钻井过程中地层压力的实时监测,可以帮助钻井工程师做出正确的钻井决策,降低钻井事故发生率,提高钻井效率和钻井质量。
本文将对随钻地层压力检测的原理、方法和应用进行详细介绍。
一、随钻地层压力检测的原理随钻地层压力检测的原理与杨氏模量定律有关。
杨氏模量是固体材料的一种弹性模量,在应力作用下,杨氏模量越小,则固体的周围表面变形越大。
在钻井过程中,地层中的岩石是固体材料,当钻头在岩石上钻进去时,会产生应力作用,使得周围的岩石受到压缩,形成应力。
如果地层中的岩石属于非均质性地层,那么不同深度、不同类型的岩石受到的应力也会不同,因此在进行钻井时,如果能够实时监测到地层中不同深度的压力值,就可以更加精确地判断地层类型和性质,从而做出正确的钻井决策。
二、随钻地层压力检测的方法随钻地层压力检测的方法主要有两种:一种是通过钻井液循环监测地层压力,另一种是通过安装随钻地层压力感应器实时监测地层压力。
1、通过钻井液循环监测地层压力在钻井过程中,钻井液不仅能起到润滑和冷却的作用,还可以通过变化的压力来反映地层的压力情况。
在液循环系统中,钻井液的流动速度和压力大小是可以通过仪器进行实时监测的。
当钻头钻进地层时,压力的变化就能够反映出地层中的压力情况。
通过对液压系统中高低压差的监测,可以得到地层压力值的近似估算。
2、通过安装随钻地层压力感应器实时监测地层压力随钻地层压力感应器一般是安装在钻杆上,可以实时测量地层压力,输出地层压力数据,包括静态压力和动态压力。
静态压力是指钻头不受力时钻柱内的压力,用来确定地层结构和压力的水平梯度;动态压力则是指钻头在不同深度下钻进岩石时所受到的压力,用来判断岩石类型和性质。
通过随钻地层压力感应器的安装,可以对地层压力进行高精度、实时的监测和分析,为钻井工程师提供重要的决策依据。
三、随钻地层压力检测的应用随钻地层压力检测可以应用于多个方面,比如确定井筒下端孔段位置、预测地层高压区、识别地层异常、评价井壁稳定性、判断地质条件和可钻性等。
u◆ IFPT随钻地层压力测试器IFPT随钻地层压力测试器可挂接DRILOG系统,提供实时的地层压力和流度数据。
随钻地层压力测试是随钻测井最重要的测试方法之一,能够在刚打开地层时获取地层压力,其特点是利用钻井过程中短暂中断测量地层压力,测试时间短,能够解决大斜度井、水平井、大位移井测试时,电缆仪器下入困难的问题。
与传统技术相比,随钻地层测试测量的压力数据能更好地反映地层的真实压力情况,可优化钻井工艺、提高钻井效率。
其主要用途包括实时调整环空压力、及时调整泥浆密度、优化完井方案、提高固井质量、计算地质储量、判断流体分界面、优化井身结构和井位选择。
l● 作业要求定点测试,测压作业前应做钻具摩阻测试;斜井作业时探针需调整至高边位置,测压作业期间钻具完全静止,泥浆泵保持循环状态,实时上传仪器状态;作业结束后上传测试结果,上传结束方可活动钻具。
l● 安全、高效、智能的结构设计IFPT拥有专利技术的坐封推靠探针机构,可实现智能控制推靠力量,以适应不同硬度地层的坐封要求,同时延长探针使用寿命;采用蓄能器自动回收技术和探针结构弱点设计,双重手段降低异常状态下探针无法收回导致钻具卡钻风险。
l● 地层物性自适应的测试制度对于物性已知的储层,设计有常规测压模式,可根据地层渗透性设置作业制度;对于物性未知储层,设计有智能测压模式,在正式测压之前先进行一次预测试,根据预测试结果估算地层流度,从而确定正式测压的工作制度。
l● 高精度测试过程控制采用温度平衡过程短,压力响应速度快的高精度石英压力传感器测量地层压力;预测试系统采用精密伺服电机及高精度丝杠传动机构,可精确控制抽吸体积和抽吸速度。
(抽吸量控制精度0.1cc,抽吸速度控制精度0.1cc/s)。
l● 实时获取地层压力与流度可实时估算测压点流度值,并在测试结束后第一时间上传测点地层压力、温度、流度等信息,为油藏分析、优化钻井工艺、提高钻井效率提供数据支持。
l● 系统应用n⏹ 定向钻井n⏹ 钻井参数优化n⏹ 实时地层评价n⏹ 地质导向l● 仪器参数n⏹ 适用井径:8.5~10.5 ″n⏹ 仪器总长:29.5 f tn⏹ 仪器总重:2082 l bn⏹ 仪器耐温:150 ℃n⏹ 仪器耐压:20000 p sin⏹ 预测室体积:30 c cn⏹ 预测速率:0.1~2 c c/Sn⏹ 地层压力测量范围:0 ~ 16000 p sin⏹ 地层压力测量精度:±0.02% F Sn⏹ 补偿温度计精度:0.5 ℃n⏹ 电池容量:24 A hn⏹ 测压次数:80 次l● 工程参数n⏹ 钻铤外径:7 ″n⏹ 最大外径:8.15 ″n⏹ 内部流道最小内径:1.89 ″n⏹ 仪器连接扣型: 上部:5-‐1/2″API FH. B ox 下部:5 1/2″ API FH.Pin n⏹ 旋转时仪器最大曲率:8 °/100 f tn⏹ 滑动时仪器最大曲率:16 °/100 f tn⏹ 轴向最大钻压:570,000 l bfn⏹ 最小屈服力矩:52,000 f t.lbfn⏹ 最大操作力矩:22,000 f t.lbfn⏹ 最大操作拉力载荷:130,000 l bfn⏹ 最大振动载荷:330,000 l bfn⏹ 横向机械冲击:500 g rmsn⏹ 轴向机械冲击:20 g@5Hz~1 k Hzn⏹ 最大工作排量:650 g pm实测曲线。
随钻地层压力监测方法探索摘要:随钻地层压力检测是实时检测地层压力,计算正钻地层压力系数,能够满足钻井精度要求,减少事故发生,它比钻前预测更为准确,比钻后测井评价更及时、更有实用价值,但同时也是一个世界级的难题。
关键词: 异常高压识别特征随钻检测地层压力预检测软件 dc指数一、前言地层压力也称为地层孔隙压力(Formation Pore Pressure),是指地层岩石孔隙内流体(油、气、水)所承受的压力,准确地预检测和掌握地层孔隙压力的大小,对石油勘探与开发都有着极其重要的作用。
地质录井公司非常重视地层压力预检测技术的发展,专门成立了地层压力预检测项目,由长江大学(资源信息应用技术研究所)承担的横向科研课题。
其目的是通过对胜利油田探区地层压力成因机理的研究,结合已钻井的测井、压力测试、钻录井等资料和正钻井的随钻录井资料,建立适合不同压力成因的压力预检测模型和压力预检测的方法体系,并开发随钻压力检测的计算机软件系统。
二、异常地层压力的识别特征(一)地质特征1、岩性的致密程度在碎屑岩地层中,异常地层压力(常指高压)由于普遍与欠压实地层相关联。
因此,其岩石的致密程度一般都低于正常压力地层。
这在钻井过程中可以根据地层的可钻性来判断。
2、孔渗性异常压力地层由于含有异常高的流体含量,保持了其孔隙度,因而具有异常高的孔隙度和渗透率。
这就是根据地层速度预测地层压力的重要依据。
3、构造特征强烈的构造活动不仅破坏地层的完整性,同时也破坏地层的压力系统,在构造活动区,往往是断裂发育区,异常压力不易保存,并且异常压力的分布规律也变得不易掌握。
这与一个具体的油藏保存条件密切相关。
(二)地球物理特征1、速度特征由于异常高压地层具有异常高的孔隙度,其速度表现为低速特征,表现为在正常的速度变化趋势下出现速度的异常降低。
这就是我们由声波测井和地震速度资料预测异常压力的依据。
2、密度特征与地层速度相对应,异常高压地层由于其压实程度低,其地层密度也异常降低。
随钻地层压力监测技术在钻井工程上的应用思考在钻井工程中,了解地层压力的变化非常重要。
地层压力是指地下岩石和土壤的压力,这对钻井工程的安全和效率有很大的影响。
为了测量地层压力的变化,可以使用随钻地层压力监测技术。
随钻地层压力监测技术是一种在钻井作业时实时测量地层压力的技术。
这种技术可以通过钻井管道的传感器,实时地测量孔内压力和钻具的承载力。
并且,这种技术可以通过连续测量的结果来计算出地下地层的压力等级和变化趋势,从而指导井下钻探操作。
随钻地层压力监测技术具有以下优点:1. 实时监测地层压力:随钻地层压力监测技术可以在钻井作业时实时监测地层压力,可以及时发现和解决问题,避免事故的发生。
2. 精确度高:采用传感器实时监测地层压力,可达到高准确度,从而获得更为精确的数据。
3. 节省时间和成本:随钻地层压力监测技术可以将测量数据快速传送到地面,避免了测量数据的处理和传输时间,也减少了测量成本。
1. 技术难度高:随钻地层压力监测技术的应用需要高水平的技术,钻机操作人员的技能也需要相应提高。
这对于技术力量不足的企业和工地可能会更为困难。
2. 传感器易损坏:钻井作业中,传感器容易受到强烈的冲击和振动,导致传感器出现损坏的情况。
这会对数据的准确性造成影响。
总体来说,随钻地层压力监测技术的优点是非常明显的,它可以为钻井作业提供重要的支持和指导,从而更好地保证钻井工程的安全和效率。
但是,在具体应用过程中,仍需要注意技术难度和传感器的易损坏问题。
我们需要寻找适当的切入点,持续优化技术,推广随钻地层压力监测技术在钻井作业中的应用。
地层压力随钻监测和预测技术研究Ξ杨 进 高德利(石油大学石油工程系,北京102200) 摘要 地层压力随钻监测和预测技术是在钻进过程中利用随钻地层压力监测结果,对本井钻前的地震预测模型和结果进行修正。
根据新修正的模型,对钻头下部未钻开地层的孔隙压力进行再预测,以此来提高地层压力的预测精度,为安全优质地完成钻井作业提供技术保证。
如果上部井段已有测井数据,还可以用测井资料对地震资料进行校正。
将该项技术应用在新疆巴楚地区琼003井,试验结果表明,该技术能够大大提高地层压力监测和预测的精度,准确预报井下异常高压和复杂事故的发生,为现场钻井施工提供了可靠的技术依据。
主题词 地层压力;地震数据;钻时录井;预测;动态监测中图法分类号 TE111.1Ξ 第一作者简介 杨进,男,1967年出生,1989年毕业于石油大学(华东),1996年获石油大学硕士学位,现为石油大学(北京)工程师,从事地层特性评估方面的研究。
引 言在石油钻探过程中,地层压力预测对钻井液密度的选择和合理井身结构设计起着非常重要的作用。
传统的地层压力预测是由对钻前的地震资料进行处理而获得预测结果。
而在钻井过程中,则是利用随钻地层压力监测来监视正钻地层的地层压力变化。
预测钻头下面未钻开地层的孔隙压力,只靠钻前的地震预测,其精度远不能满足钻井施工的需要。
由于钻前地震预测的地层压力精度一般较低,且层位存在误差,因此,为了更好地完成钻井施工,减少井下复杂事故的发生,本文提出了一种新的地层压力随钻监测预测方法。
1 利用地震资料预测地层压力的方法钻前对地层进行压力预测,一是参考本区块邻井的相关数据,二是利用该地区的地震资料。
对于新探区的探井,只能利用地震数据来进行地层压力预测。
地震纵波在岩石中传播的速度受岩石类型、地质年代、埋深和结构的影响。
岩石的类型不同,其波速度也不同,但影响波速度的主要因素是岩石结构。
岩石是由岩石骨架和充填于孔隙中的流体组成的。
地震波在流体中的传播速度低于在岩石固体骨架中的传播速度,因而,岩石孔隙度越大,岩石中所含的流体就越多,相应地震波速度也就越低,即地震波速度与孔隙度成反比。
第五节 随钻地层压力检测“正常”的地层流体压力大致等于流体液柱中的静水压力。
地层流体压力有时比静水压力高,有时比静水压力低。
两种“不正常”的压力条件都能引起钻井事故,而工业生产中最为关心的是异常高压,有时称之为地质压力。
一、 基本概念1、静水压力(Hydrostatic Pressure)静水压力是指单位液体重量与静液柱垂直高度的乘积。
与液柱的直径和形状无关。
静水压力的计算公式如下:10d H P h ⨯= 式中 P h -静水压力,kg/cm 2d -钻井液重量,g/cm 3H -垂直深度,m2、帕斯卡定律(Pascal ’s Law)帕斯卡定律阐述了静止流体中任何一点上各个方向的静水压力大小相等。
通过流体可以传递任何施加的压力,而不随距离的变化而降低。
根据帕斯卡定律,静水压力在液柱中给定的深度上,作用于任何方向上。
3、静水压力梯度(Hydrostatic Pressure Gradient )静水压力梯度是指每单位深度上静水压力的变化量。
这个值描述了液体中压力的变化,表示为单位深度上所受到的压力。
其计量单位是kgF/cm 2/m 。
录井人员常用体积密度(g/cm3)来描述静水压力梯度,以便于同钻井液密度相对比。
静水压力梯度的计算公式如下: 10V h PGP H P H == 式中 H PG -静水压力梯度,kg/cm 2/mP h -静水压力,kgf/cm 2P v -单位体积质量,g/cm 3H -实际垂直深度,m 。
应用体积密度(g/cm 3)时,静水压力梯度H G 的计算公式如下:V h G P L P H ==10式中 H G -静水压力梯度,g/cm 34、地层孔隙压力(Pore Pressure )地层孔隙压力是指作用在岩石孔隙中流体上的压力。
对于现场计算,孔隙压力与流体液柱的密度及垂直深度有关。
对于正常压力系统的地层,给定深度的真实孔隙压力等于液柱压力与流体流动的压力损失及温度效应的总和。
计算孔隙压力的公式为: 10H d P f F ⨯=式中 P F -孔隙压力,kg/cm 2d f -流体密度,g/cm 3H -真实垂直深度,m5、地层孔隙压力梯度(Pore Pressure Gradient )地层孔隙压力梯度是指单位深度上地层孔隙压力的变化量。
计算公式如下:HP P F FG = 式中 P FG -孔隙压力梯度,kg F/cm 2孔隙压力梯度等于或接近于静水压力梯度时称为正常孔隙压力梯度;低于静水压力梯度时称为低压异常孔隙压力梯度,简称低压异常;高于静水压力梯度时称为超压孔隙压力梯度,简称超压。
后两种孔隙压力梯度都称为异常孔隙压力梯度。
同一地区,在不同的深度,可能会有几种不同的孔隙压力梯度。
孔隙压力的上限通常等于上覆岩层的压力。
6、上覆岩层应力(Overburden Stress)上覆岩层应力是指覆盖在该地层以上的地层基质(岩石骨架)和孔隙中流体的总重量所造成的压力。
在石油领域中,上覆地层应力的数值可用与钻井液密度等效的压力或压力梯度表示。
上覆岩层应力的计算公式为:10H S b ⨯=ρ 式中 S -上覆岩层应力,kg/cm 2;ρb -区间平均体积密度,g/cm 3;H -深度,m 。
岩石的体积密度与岩石骨架的密度、岩石孔隙流体的密度以及岩石孔隙度有关。
下面是有代表性的各种岩石、矿物和流体的体积密度:m f b d ρφφρ)1(-+⨯=式中 ρb -体积密度,g/cm 3;φ-孔隙度,%;ρm -岩石骨架密度,g/cm 3;d f -孔隙流体密度,g/cm 3;7、上覆岩层压力梯度(Overburden Pressure Gradient)上覆岩层压力梯度是指单位高度上的上覆岩层应力。
其计算公式为:∑∑=LS P OBG 式中 POBG-上覆岩层压力梯度,kgf/cm 2/m ;S -上覆岩层压力,kgf/cm 2;L -某段地层的厚度,m 。
8、基岩应力当一个固态的物体受到压力时,在其中某一点上测得的压力可能在不同的方向上并不相同。
基岩应力这个术语就是用来描述固体物质的压力分布的。
基岩应力的集中可以形成地层压力异常,并在很大程度上影响了岩石破裂压力。
岩层的破裂压力又决定了油井的套管程序和允许使用的最大钻井液密度。
因此,基岩应力是在分析地层压力异常成因及参数分析计算时不可忽视的因素。
9、正常地层压力(Normal Formation Pressure)正常地层压力是由所在地层以上的所有流体所施加给该地层的压力。
上覆岩层压力全部由岩石骨架所承担,地层流体仅承载上覆孔隙液体的压力。
因为水是岩石中普遍存在的流体,一个给定深度的正常地层压力是地层水密度的函数。
地层水密度主要与地层水矿化度有关。
10、异常地层压力(Abnormal Formation Pressure )和压力异常(Pressure Anomalies )异常地层压力(Abnormal Formation Pressure)是指地层流体压力大于或小于计算所得的静水压力。
压力异常(Pressure Anormalies)是指任何地层流体液柱高度或密度与井眼中的流体液柱的差异所作用的结果。
从技术上讲:压力异常是“正常”地层流体压力,它与异常地层压力对井眼的效应是相同的。
对于任何异常地层流体高压,部分上覆地层载荷已经从岩石骨架转移到了地层流体中。
如果钻井液的压力低于地层流体压力,就会发生流体溢出,直到压力平衡为止。
这种流体溢出就是通常所说的井涌(KICK )。
11、当量钻井液循环密度(ECD-Equivalent Circulation Density )当量钻井液循环密度(ECD )是相当于井底循环压力(BHCP)的钻井液密度。
井底循环压力等于钻井液的静水压力加上以实际钻井液流速在环空中损失的压力(ΔPann )。
12、压差(Differential Pressure )压差(ΔP )是井底计算压力和地层压力之间的差值。
即F BHC P P P -=∆式中 ΔP -压差,kgf/cm2;P BHC -计算井底压力,kgf/cm2;P F -地层压力,kgf/cm2。
ΔP 是在现场钻井活动中与其它许多活动有关的重要参数之一。
如果ΔP 是负值(P F >P BHC ),可能会产生如下结果:①来自地层的油气侵入井眼。
②钻速(ROP )加快。
③非渗透岩层坍塌。
④渗透性岩层发生井涌。
⑤软岩层出现井眼跨塌。
如果ΔP 的值接近于零(P F =P BHC ),可能会产生如下结果:①岩屑中有较好的气体显示。
②由于循环暂停和钻杆的运动,钻井液柱压力下降,出现起下钻气体显示。
如果ΔP 是正值(P F <P BHC ),可能会产生如下结果:①钻速(ROP )降低。
②由于钻井液对地层的冲洗,渗透层的气体显示较差。
③由于钻井液对地层的冲洗,电测响应差。
④使钻井中的固体物质注入地层孔隙中,储层被破坏。
⑤可能从地层已有的裂缝中发生井漏。
在大多数钻井条件下,ΔP必须大于零。
这样做虽然会导致钻速小于最优钻速,但可以使钻进过程中井涌发生的可能性变得最小。
更为重要的是,有一个较小的正压力差,可以补偿起下钻时的抽汲压力降。
13、地层破裂压力(Formation Fracture Resistance)地层破裂压力或地层抗破裂压力,是将地层压裂所需要的液柱压力。
地层破裂压力是石油工业上研究最多的课题之一。
油井开采中常常故意压裂储层岩石以增加低渗层的产量。
但是,钻井过程中发生的地层岩石被压裂破碎却可能引起严重的问题,甚至可以使油井报废。
当钻穿异常高压带时,钻井人员必须提高钻井液的密度以平衡地层流体压力。
可是,钻井液的循环压力却不能大于井眼中最弱的岩层的破裂压力。
对应于不同的深度,把一口设计井的所有的破裂压力值绘成一幅曲线图,用来描述破裂压力梯度。
破裂压力梯度可以:帮助我们确定下技术套管的深度,确定控制井涌时的最大环空压力,实施增产措施时,控制人工破碎储层的压力。
大多数情况下,在一个给定的裸眼井中,最软的岩层往往是位于最后一层套管鞋下面的第一个渗透层。
如果钻井液压力大于破裂压力,该岩层就会发生井漏。
井漏的发生又可能导致在漏失层的下部负压差的出现,可能引发井涌或井喷。
因此,就限定了有一个极限的深度,即在没有下入另一层套管的情况下,在异常压力带可以钻达的最大深度。
14、泄漏试验(Leak-Off Test)地层泄漏试验是在现场确定裸眼井段允许使用的最大钻井液密度的一种试验方法。
在新下入套管位置以下钻入几米,由钻井施工人员进行测试。
如果在这之下没有更高渗透率的岩层存在,这部位就是最软的部位。
测试的结果,转换成相应的钻井液密度,从而确定该层位在不发生井漏的情况下允许使用的最大的钻井液密度。
作业公司通常仅在一个新区的最先打的几口井才作泄漏试验。
这项测试应当在下入套管的坚硬地层以下的第一个孔隙地层里进行。
测试包括在地面关井,然后加压,至到钻井液开始注入地层。
典型的漏失测试包括如下步骤:(1)下套管固井后,下钻循环,试压,再钻穿套管鞋,钻入套管鞋下面新的地层最少3米。
(2)起钻到套管鞋。
(3)使钻头位于套管鞋深度,停泵,使钻井液静止,关闭方钻杆旋塞及防喷器(环空及钻杆防喷器心子)。
(4)使用固井设备从节流管线缓慢地向井眼环空注入钻井液。
注钻井液过程中注意压力的变化以及注入钻井液的体积。
(5)在钻井液开始挤入地层之前,压力的增加基本上是呈线性的。
开始脱离线性变化那一点的压力就是漏失压力。
(6)继续注入钻井液后压力曲线变得平缓,至到压力不再增加。
在压力不变的那点上,就开始向地层孔隙和裂缝中注入钻井液。
出现这种现象的那点的压力就是注入压力。
(7)到达注入压力点,立即停泵,关闭节流管线,注视压力的变化。
正常情况下,关闭压力将下降,到达一个略高于漏失压力的平衡点。
该平衡点上的压力叫做放压压力。
应监控测试过程中注入的钻井液的量以及放压以后回收的钻井液量;损失部分或全部钻井液意味着地层的漏失或固井失效。
(8)维持放压压力几分钟以确保没有岩层破裂发生。
(9)如果放压压力保持不变,打开节流阀排出剩余压力,钻井可继续进行。
测试结果可能很难解释。
偶尔,软地层可能完全漏失,操作者必须进行处理才能继续钻进。
记住,井漏发生处是整个垂直井深中最弱的点(常常位于套管鞋下),不一定是井底。
漏失压力确定了漏失点的井底压力,据此可以确定所允许使用的最大钻井液密度(ECD )。
图3-24 地层泄漏试验压力演变图漏失井底压力:LOT BH P H d P +⨯=10式中 P BH -井底压力,kgf/cm 2;d -钻井液密度,g/cm 3;H -垂直深度,m ;P LOT -漏失压力,kgf/cm 2。
最大允许使用的钻井液密度(dmax ):HP d BH 10max ⨯=泄漏试验有可能会引起地层完全破裂,因此,有时使用一种新的测试方法,即所谓的地层完整性测试(Formation Integrity Test )或者叫地层注入测试(FIT -Formation Intake Test )来代替地层泄漏试验。