阐述裂缝预测技术
阐述裂缝预测技术
0引言
20世纪60年代,我国陆续在松辽盆地、四川盆地、吐哈盆地等多个地区发现工业性裂缝油气藏,这些油气藏储量巨大,有着很大的开发潜力,有的单井日初产可达上百吨。
该类油气藏的大量发现,使之作为一种新的油气藏类型,成为今后重要的一个勘探新领域,也成为新增油气储量的重要来源。
这种裂缝型油气藏有多种类型,目前常见的有致密砂岩裂缝型、泥岩裂缝型、碳酸盐岩裂缝型、变质岩裂缝型和火山岩裂缝型等。
油气藏的构造裂缝不仅是储层的主要储集空间,也是形成油气藏的主要动力学诱因,但裂缝型油气藏具有储层岩性复杂、非均质性严重、低渗透、储集空间复杂多变等特点,加大了裂缝性油气藏的勘探技术方法识别和评价难度。
对于储层评价的前提条件是对裂缝发育带的准确预测,这对识别裂缝型油气藏具有重要作用,开展裂缝预测评价技术研究也具有重要的现实意义。
1裂缝的测井技术方法评价
通过测井技术资料分析进行裂缝评价,开展裂缝型油气藏的识别,是当前油气藏勘探工作中广泛采用的方法。
油气藏中裂缝的存在,会使勘探中常规测井曲线等资料出现异常响应,产生一些数据的变化,通过对这些变化的分析就可识别裂缝的相关特征。
具体裂缝预测评价时,通过获取的岩心资料标定不同地层结构的测井响应,对测井曲线上的不同响应特征进行分析,计算每种测井响应形成的模糊概率,从而对裂缝发育段的具体情况用不同响应的联合模糊概率来进行预测和评价。
裂缝的长宽度、产状、密度、泥浆侵入深度、充填性状及地层流体类型等多种因素,决定了裂缝发育段在电阻率曲线上的特征。
低角度裂缝会使曲线形状尖锐,深浅侧向读数降低,显示准“负差异”现象;垂直裂缝及高角度裂缝会使深浅侧向之间相对增大,显示准“正差异”现象。
当滑行波沿岩石骨架传播时,裂缝的存在会导致纵波首波出现变化,时差变大;当裂缝出现进一步发育时,变化会出现更大的变化,首波能量会出现严重衰减,从而引起周波跳跃。
密度补偿曲线能够体现地层密度的不同变化,从而反映裂缝造成井壁不规则的程度。
裂缝的存在造成了井壁附近岩石强度的降低,可能形成沿裂缝走向的垮塌,反映在单井径曲线常规测量上,会出现裂缝发育处井径致密层扩大的现象。
通常的测井技术,在剖面上可以对裂缝发育层段、产状、储层内流体类型等进行清楚的识别,但还做不到从空间上对整个油气藏的裂缝发育带进行准确预测。
随着近几年技术的不断发展,成像测井技术成为识别裂缝最直观、准确性最好的预测评价方法,常用方法包括交叉式多极子阵列声波测井、核磁共振测井、微电阻率扫描成像测井和高分辨率阵列感应测井等,对裂缝真伪都能够实行有效识别,取得了很好的应用效果。
2裂缝的地震预测技术方法评价
储层地震监测时,岩石中的裂缝会引起反射波的差异,出现岩石物性的各向异性,利用地震资料描述裂隙储层的方位分布、连通性以及与储层非均质性的空间关系,重要的一点就是分析裂缝引起的地震波的各向异性。
裂隙的地震响应非常复杂,与裂隙的形状、大小、密度、延展度、所含流体类型、流体饱和程度、岩石性质等密切相关。
在裂缝预测中常用到的地震反演技术,如地震属性提取、相干分析等,可以很好地划分地震相和发现断裂带,但储层裂缝预测评价效果还受到一定局限。
随着科技的发展,裂缝的地震预测技术方法有了大的创新和突破,储层裂隙的正演模拟研究越来越重要。
利用获得的测井和钻井资料,建立相关的岩石物理模型和地质综合模型,通过正演模拟研究技术,对裂缝引起的地震波场和振幅变化特征进行研究,明确不同的裂缝性质与地震响应之间存在的关系,在对三维地震资料进行分析和解释时,将上述结果加以应用,从而确定出一个地区裂缝可能的发育方向、发育密度和分布特征等。
3裂缝的构造应力场预测技术方法评价
构造应力场的发展变化直接关系着油气藏的保存或破坏,也影响着油田开发作业的过程,因此,在油田、矿山生产中,构造应力场的研究和应用非常普遍。
构造应力场按空间、时间、主应力作用方式等可以区分为很多类型,构造应力场的研究目标因为研究目的和研究对象的不同,而出现差别。
地质构造裂缝产生于远古时期,古构造应力场当时的作用方向和强度决定了裂缝产生的形状、密度、走向等发育特征,地层中裂缝的存在,为油气提供了运移的通道,从而为油气的汇聚和储集提供了空间,形成了很好的油气聚集区。
目前在国内很多油气田,如长庆、胜利等油田,都在开展构造应力场的数值模拟研究,目前已对多种类型储层裂缝发育区带实现成功预测。
近三十年来,构造应力数值模拟研究虽然发展迅速,但大多数的有限元数值模拟与实际情况还存在一定差距,因为模拟的约束条件是岩石的弹性变形,这与岩石的实际变形不相符。
目前在油气田构造裂缝预测研究中应用效果较好的构造应力场有限元模拟方法是弹塑性增量法,这种方法的前提假设条件比较接近实际情况,能够基本模拟岩石的塑性变形。
该方法利用微分原理,通过增量法来模拟岩石的塑性变形,以沉积微相划分、构造应力场方向、应力值测试数据、成像测井解释成果、地质构造解释成果等各种实测参数作为约束条件,使实际构造应力场的模拟能够尽可能真实,通过对数值模拟结果的分析预测裂缝发育规律及特征。
4裂缝预测评价方法的发展
油气藏储层中的裂缝系统非常复杂,大的裂缝可以形成地层断层,小的可以形成节理、矿脉这样的微观特征。
在构造运动的作用下,裂缝也在不断变化,在油气开采过程中的酸化压裂工艺,可以在地层中形成数量众多的次生裂缝,很大地影响油气的运移。
裂缝的复杂性增加了预测评价的困难,要把裂缝技术用好,提高经济效益,需要进一步发展研究新的预测评价技术及方法。
储层裂缝的常规预测评价,相关理论、技术、方法和经验比较成熟,但储层评价不够准确,不能从根本上解决问题。
与常规方法相比,成像测井和三维地震属性体的预测评价技术具有更为独特的技术优势,它们以全新的理论,通过全新的响应关系,提供全面的信息,对所研究储层的孔隙度、饱和度和渗透率进行全面分析;构造应力场数值模拟技术中的弹塑性增量法,能够较好地模拟岩石的塑性变形过程,对裂缝发育区带实现比较准确的预测。
这些近些年出现的裂缝预测的技术和方法,减小了储层评价的计算误差,提高了评价精度。
5结语
传统的勘探技术和评价方法,虽然存在一些局限和不足,但对于油气藏储层裂缝预测提供了重要依据,在此基础上发展起来的一些新技术和新方法,在分析应用的深度和地质评价效果发挥上也还需要不断的发展和完善。
通过多学科融合,开展全面技术合作,研究和推广全新的预测评价技术和方法,已成为裂缝型油气藏有效开发的重要条件。
参考文献:
[1]张金功,泥质岩裂缝油气藏的形成条件及资源潜力[J].石油与天然气地质,2002,4.
[2]何雨丹、魏春光,裂缝型油气藏勘探评价面临挑战及发展方向[J].地球物理学进展,2007,2.。
混凝土结构裂缝预测及其控制技术
混凝土结构裂缝预测及其控制技术一、前言混凝土结构是现代建筑中常用的材料之一。
但是,由于其特殊的物理性质,混凝土结构很容易发生裂缝。
这些裂缝会降低混凝土结构的强度和稳定性,导致建筑物的安全受到威胁。
因此,混凝土结构裂缝预测及其控制技术是建筑领域中非常重要的课题。
本文将介绍混凝土结构裂缝预测的相关技术,并探讨如何控制裂缝的发生和扩展。
二、混凝土结构裂缝的成因混凝土结构裂缝的成因有很多,主要包括以下几个方面:1. 强度不足。
混凝土结构的强度不足会导致其容易受到外力的破坏,从而产生裂缝。
2. 单向受力。
混凝土结构在单向受力时容易发生裂缝,因为混凝土的强度是沿着受力方向最大的。
3. 温度变化。
混凝土结构在温度变化的情况下会发生收缩或膨胀,从而产生裂缝。
4. 湿度变化。
混凝土结构在湿度变化的情况下也容易发生裂缝,因为混凝土的吸水性较强。
5. 施工方法不当。
混凝土结构在施工过程中,如果操作不当或施工不规范,也会产生裂缝。
6. 使用年限。
混凝土结构在使用一定年限后,由于受到自然力的作用,也容易发生裂缝。
三、混凝土结构裂缝预测的方法混凝土结构裂缝预测的方法主要有以下几种:1. 数值模拟法。
这种方法通过有限元分析或其他数值模拟方法,预测混凝土结构裂缝的位置和数量。
2. 经验公式法。
这种方法是通过经验公式估算混凝土结构裂缝的数量和位置。
3. 监测法。
这种方法是通过在混凝土结构上设置裂缝计或其他监测设备,实时监测混凝土结构的裂缝情况,并进行预测。
以上三种方法各有优缺点,具体选择何种方法需要根据具体情况而定。
四、混凝土结构裂缝控制的方法混凝土结构裂缝控制的方法主要有以下几种:1. 控制混凝土的收缩和膨胀。
可以通过控制混凝土的配合比、加入适当的控制剂等方法,减少混凝土的收缩和膨胀,从而控制裂缝的发生。
2. 使用预应力混凝土结构。
预应力混凝土结构具有很好的抗拉性能,可以有效地控制裂缝的发生。
3. 使用钢筋混凝土结构。
钢筋混凝土结构具有很好的抗拉性能,可以有效地控制裂缝的发生。
裂缝预测的方式与方法
设置-图头编辑:编辑你需要显示和处理的起始深度,终止深度
处理-剔除异常点
设置-曲线选项:选择曲线左右显示的界限值,调整曲线在图中显示的位置
设置-参数设定:18度浆电阻率一般为1.28,剩余根据油藏给定数值填
设置-测井曲线极限值:点自动设置,计算窗长(点数)一般改成30,数值越大越好
根据需要选择,一般选择相关系数较大的解释参数
处理-计算孔隙度
处理-计算孔隙度
处理-计算指示曲线:根据需要选择参数,一般就是以上几个参数
选中需要的曲线,综合起来
保存-关闭软件,重新打开刚刚保存的文件,会出现下面这条综合曲线,一般来说CWP 幅度越大,曲线变化趋势不明显,说明裂缝越发育
处理-添加解释结论
手动解释裂缝,裂缝孔隙度代表裂缝的发育程度,一般分3级,数值越小解释结 论中显示出的裂缝越窄
如果认为哪一段解释结论有问题,可以右键点击柱状图,删掉解释有误的段
根据需要选择参数一般就是以上几个参数选中需要的曲线综合起来保存关闭软件重新打开刚刚保存的文件会出现下面这条综合曲线一般来说cwp幅度越大曲线变化趋势不明显说明裂缝越发育处理添加解释结论手动解释裂缝裂缝孔隙度代表裂缝的发育程度一般分3级数值越小解释结论中显示出的裂缝越窄如果认为哪一段解释结论有问题可以右键点击柱状图删掉解释有误的段
关于地震裂缝预测技术研究进展的探讨
2017年03月关于地震裂缝预测技术研究进展的探讨李晓晨(辽河油田公司勘探开发研究院,辽宁盘锦124010)摘要:随着现代人们对油气能源需求量的日益上升,油气开发力度不断提高,但地球中的油气储藏量是有限的,随着油气开发规模的扩大,可开发的油气藏不断减少,在此背景下,人们逐渐开始将目光放在了裂缝性油气藏上面。
但裂缝性油气藏的识别和预测并非简单之事,据相关研究显示,利用地震资料来识别、预测及表征裂缝的情况具有一定的可行性。
目前常用的地震裂缝预测技术主要有三种,本文主要围绕这三种技术探讨了地震裂缝预测技术的研究进展,希望对业内工作有一定帮助。
关键词:地震裂缝预测技术;裂缝性油气藏;发育方位;密度;研究进展我国疆域辽阔,遍布着很多裂缝性油气藏,而这些裂缝性油气藏在油气能源的勘探开发中占有着十分重要的地位。
在页岩气、煤层气、基岩以及火山岩储层等非常规储层中,影响产能的一项主要因素就是天然裂缝。
在裂缝性油气藏的勘探开发中,遇到的最大一项难题就是如何有效预测裂缝的发育程度、产状、分布范围等。
目前,通过地震资料来对裂缝进行识别和预测是一种常用的手段,也是一个非常热门的研究领域。
以下笔者就联系实际来介绍一下关于地震裂缝预测技术的研究进展。
1叠后地震属性分析近年来,业界研究的热点之一是叠后地震属性分析,因为其与裂缝的识别具有很大的联系。
现阶段,相位类地震属性分析技术、频率类地震属性分析技术及振幅类地震属性分析技术等相关分析技术已在裂缝的识别和预测工作中得到了广泛应用,并发挥出了有效的作用。
但是,由于裂缝的形态比较特殊,所以上述技术一般只适用于推断裂缝发育地带的概貌;而对裂缝地震属性的分析则是一项非常精细的工作,并且其通常是以地震反射波形突变为核心来进行研究的,所以多通过频谱分解法、曲率分析法及相干分析法等来开展。
1.1频谱分解法频谱分解法指的是在特定的地震带宽范围内,通过不同的离散频率尺度来对地下地质特征进行解释。
混凝土裂缝预测的原理
混凝土裂缝预测的原理混凝土在使用过程中会受到各种力的作用,如自重、荷载、温度变化等,这些力会导致混凝土产生变形和应力,最终可能会导致混凝土裂开。
因此,混凝土的裂缝预测是非常重要的,可以帮助我们及时发现混凝土的问题,进行维修和保养,延长混凝土的使用寿命,提高使用效益。
一、混凝土的裂缝类型混凝土的裂缝类型有很多种,常见的有以下几种:1.伸长裂缝:沿着混凝土的长度方向延伸的裂缝。
2.收缩裂缝:由于混凝土在硬化过程中水分的蒸发而引起的裂缝。
3.热裂缝:由于混凝土在温度变化过程中产生的热应力引起的裂缝。
4.弯曲裂缝:由于混凝土在受到弯曲力作用时产生的裂缝。
5.环向裂缝:沿着混凝土的周长方向延伸的裂缝。
二、混凝土裂缝预测的方法混凝土裂缝预测的方法有很多种,常见的有以下几种:1.经验公式法:根据经验公式计算混凝土的裂缝宽度。
2.理论计算法:根据混凝土的力学性质和载荷计算混凝土的裂缝宽度。
3.试验法:通过试验测量混凝土的应力和变形,计算混凝土的裂缝宽度。
4.数值模拟法:利用计算机模拟混凝土的应力和变形,计算混凝土的裂缝宽度。
5.监测法:通过安装裂缝计等监测设备,实时监测混凝土的裂缝情况。
三、混凝土裂缝预测的原理混凝土裂缝预测的原理是通过计算混凝土的应力和变形,从而预测混凝土的裂缝宽度。
具体来说,混凝土的裂缝预测原理可分为以下几个方面:1.混凝土的应力分析混凝土在受到荷载作用时会产生应力,应力的大小取决于荷载的大小和混凝土的力学性质。
混凝土的应力分析是混凝土裂缝预测的基础,只有正确分析混凝土的应力才能准确预测混凝土的裂缝宽度。
2.混凝土的变形分析混凝土在受到荷载作用时会产生变形,变形的大小取决于荷载的大小和混凝土的力学性质。
混凝土的变形分析是混凝土裂缝预测的重要部分,只有正确分析混凝土的变形才能准确预测混凝土的裂缝宽度。
3.混凝土的裂缝宽度计算混凝土的裂缝宽度计算是混凝土裂缝预测的核心部分,通过计算混凝土的应力和变形,确定混凝土的裂缝宽度。
混凝土路面裂缝预测模型的研究与应用
混凝土路面裂缝预测模型的研究与应用混凝土路面作为公路路面的主要材料,其质量和使用寿命直接关系到公路的安全和经济性。
然而,随着时间的推移和交通负荷的增加,混凝土路面会出现各种各样的问题,其中较为常见的问题是裂缝。
因此,预测混凝土路面裂缝的出现和发展趋势,对于公路养护和维护具有重要的意义。
本文将从混凝土路面裂缝的特点、裂缝预测模型的研究现状、裂缝预测模型的建立方法及其应用等方面进行探讨。
一、混凝土路面裂缝的特点混凝土路面裂缝是指混凝土路面表面或内部出现的不同程度的裂缝,其特点如下:1.裂缝形态多样:混凝土路面裂缝的形态包括横向裂缝、纵向裂缝、网裂缝、龟裂等多种形式。
2.裂缝位置不定:混凝土路面裂缝的位置通常不是固定不变的,而是随着时间的推移和交通负荷的变化而发生变化。
3.裂缝严重程度不同:混凝土路面裂缝的严重程度不同,有些只是浅浅的裂缝,而有些则是深入混凝土路面下层的严重裂缝。
4.裂缝形成原因复杂:混凝土路面裂缝的形成原因包括材料自身的性质、设计和施工的质量、环境因素以及交通负荷等多种因素。
二、裂缝预测模型的研究现状裂缝预测模型是指根据混凝土路面的特点和裂缝形成原因,建立数学模型来预测混凝土路面裂缝的出现和发展趋势。
目前,国内外学者对裂缝预测模型的研究主要集中在以下几个方面:1. 基于统计学方法的裂缝预测模型基于统计学方法的裂缝预测模型是通过对大量的实测数据进行统计分析和建模,来预测混凝土路面裂缝的出现和发展趋势。
这种方法的优点是可以充分利用实测数据,可以比较准确地预测裂缝的发生情况。
但是,这种方法的缺点是只能针对特定的路面情况进行预测,而且建模过程较为复杂。
2. 基于人工神经网络的裂缝预测模型基于人工神经网络的裂缝预测模型是利用人工神经网络的自学习和自适应能力,对混凝土路面的裂缝进行预测。
这种方法的优点是可以自适应地调整预测模型的参数,可以适用于各种不同的路面情况。
但是,这种方法需要大量的数据进行训练,建模过程较为复杂。
混凝土结构裂缝预测技术研究
混凝土结构裂缝预测技术研究一、前言随着经济的发展和城市化的进程,混凝土结构在建筑和交通工程中的应用越来越广泛。
然而,混凝土结构在使用过程中难免会产生裂缝,这不仅会影响结构的美观性,还会对结构的安全性和耐久性产生不良影响。
因此,混凝土结构裂缝预测技术的研究具有重要的实际意义。
二、混凝土结构裂缝的产生原因混凝土结构裂缝的产生原因是多方面的,主要包括以下几个方面:1.混凝土材料本身的原因,如材料的质量不良、配合比设计不合理等;2.施工过程中的原因,如施工不规范、养护不当、结构设计不合理等;3.外部因素的影响,如温度变化、地震、风力等。
三、混凝土结构裂缝预测技术的分类混凝土结构裂缝预测技术可以分为经验法和数值模拟法两种。
1.经验法经验法主要是通过对混凝土结构的历史数据进行分析,将结构的裂缝产生与否与结构的特征参数进行关联,建立裂缝产生概率模型,通过该模型进行裂缝预测。
常用的经验法有统计学方法、神经网络方法、模糊数学方法等。
2.数值模拟法数值模拟法主要是通过对结构进行数值模拟,预测结构中的应力和变形分布,进而预测结构中的裂缝产生情况。
常用的数值模拟方法有有限元法、边界元法、离散元法等。
四、混凝土结构裂缝预测技术的研究现状目前,混凝土结构裂缝预测技术的研究已经取得了一定的进展,主要体现在以下几个方面:1.经验法的研究经验法的研究主要集中在对混凝土结构历史数据的分析和处理上,通过建立裂缝产生概率模型,实现对结构裂缝的预测。
目前,该方法已经得到广泛应用,但仍存在一定的局限性,如仅适用于已有历史数据的结构,对新结构的预测效果不佳等。
2.数值模拟法的研究数值模拟法的研究主要集中在对混凝土结构的力学行为和损伤模型的研究上,以及对数值模拟方法的改进和优化上。
目前,有限元法是最常用的数值模拟方法,已经在混凝土结构裂缝预测中得到广泛应用。
3.混凝土结构裂缝预测软件的开发随着计算机和数值模拟技术的发展,混凝土结构裂缝预测软件的开发也得到了重视。
岩石裂缝扩展机理模拟与预测技术研究
岩石裂缝扩展机理模拟与预测技术研究岩石裂缝扩展是岩石工程中一个非常重要的问题。
裂缝的形成与岩体的物理力学性质、构造和应力状态密切相关。
在工业界和研究机构中,通过对岩石裂缝扩展机理的模拟和预测,可以有效地提高岩石工程的施工效率和安全性,降低工程成本和风险。
岩石裂缝扩展机理的模拟和预测技术是一个较为复杂的过程。
在模拟过程中,需要考虑岩石的物理力学特性和岩体内部的裂隙统计学特性等多种因素。
目前,研究人员主要采用数值模拟方法和实验方法来研究岩石裂缝扩展机理。
一、数值模拟方法数值模拟方法是目前应用最广泛的研究岩石裂缝扩展机理的方法。
数值模拟的优点是能够模拟各种复杂的岩石载荷状态和裂隙网络结构,为工程应用提供了极大的便利。
目前,数值模拟主要有以下几种方法。
1. 非连续元素法非连续元素法是目前应用比较广泛的一种数值模拟方法。
该方法以裂缝为界面,将岩石分为不同的单元,计算裂缝接触压力和张力状态。
非连续元素法能够模拟岩石的破碎、裂缝扩展和变形等过程,能够对岩石在不同载荷下的变形、破坏及破碎过程进行模拟。
2. 离散元素法离散元素法是一种应用于固体力学和岩土工程力学领域的数值模拟方法。
该方法能够模拟岩石断裂的萌发和扩张过程,对岩石的整体性能进行研究。
离散元素法的优点是能够考虑岩石内部的微观结构特征,并仿真岩石破坏的全过程。
3. 有限元素法有限元素法是一种通用的数值分析方法,广泛应用于各个工程领域。
有限元素法是以岩石物理力学基本方程为基础,以弹性理论、塑性理论等力学理论为基础,从子区域下手,将岩石体划分为有限的单元,在整个体系中推导出各个关键量的解析解。
该方法可计算应力、力、位移、位移梯度、应变与应变率等多种参数,并能够模拟岩石在不同应力状态下的破裂和断裂。
二、实验方法实验方法是研究岩石裂缝扩展机理的重要方法之一。
实验方法可以通过模拟不同的岩石载荷状态和裂隙结构,观察岩石的裂缝萌发和扩展变化及其破坏过程。
目前,研究中主要采用以下几种实验方法。
川东北S地区裂缝预测技术浅论
[】杨 勤 勇, 群, 世星 等 . 方位 各 向异 性及 其 在裂 缝检 测 中 的应用 4 赵 王 纵波
[. 油物探 , 0 , () 7 -8 . J石 ] 2 6 52: 711 0 4 1
[】查朝 阳.R 5 F S培训 教程 整合 版【 . : 艾普 公司 , 0 :1 0 M】 北京 恒泰 2 5 — . 0 7 8 [】王涛, 6 朱祥 , 代 英. 构造 飞仙 关组 裂 缝储 层综 合预 测方 法 [. 油 谭 毛坝 J石 】
6
论
著
3 实际应 用
基于上述方位角纵波裂缝预测技术对 S地 区须家河组 二段中亚段储层段进行预测 ,现论述储层裂缝平面分布 。方 位角纵波裂缝预测技术流程如下 :( )全方位的地震资料采 1 集;( )叠前道集相对保幅保真处理 :( )对叠前全方位 角 2 3 道集 按炮一检距位置关系进行分方位叠加处理 , 得出不同中 心方 位角的叠加数据 ; 4 对方位角数据 进行属性分析; 5 () () 优选裂缝 响应敏感地 震属性对 方位角 道集进行 各 向异 性计 算,得 到各 向异性方 向和强度 。这项裂缝检测技术广泛应用 于国际国内的众 多油 田中,应用效果得到业界认 同。
4 应用效果分析
研 究区内现有钻井不 多, 现有 maO 井在须二段中亚段 l1 钻遇 良好的密集裂缝 ,裂缝走 向为北东东 向 ( 与图 3中井点 附近预测的玫瑰图吻合 ) ,该井位于预测 的① 号区域 内一 裂 缝 发育 强区, 附近断层发育 , 推测井 中裂缝发育与构造有关 。 而 ma l井及 m 2井则钻遇差储层 ,裂缝不发育,从平 面图 a 上可见处在 点划 线区域外 ,该 区域裂缝不发育 ,没有钻获工 业气流,ma 0 l2井也处在裂缝不发育区 ,该井附近虽然有断 裂, 但该位置所沉积的岩石为厚层泥岩, 故裂缝也难 以形成 。 另从各井裂缝预测结果来看 , 和钻井钻遇的储层段裂缝发育
综合方法识别与预测裂缝
溶蚀杏仁 Corrosion amygdaloid 裂缝充填 Fissure filling 高角度缝 High dip fissure 方解石充填 Calcite filling
自碎 Cataclasis by itself 粒间孔 Interparticle pore 晶间孔 Intercrystal porosity 超微剪节理 ultramicro shear joint 超微张裂缝 ultramicro tension joint 溶蚀孔 Corrosion pore Photograph of electron microscope
基本原理
物体在变形过程中,应变和转动同时存在,其中 转动是导致物体破裂的决定性因素。用和分解的方法 可以有效地把地质构造的转动和应变分离出来。 应变转动的和分解是将一个物理上可能的变形函 数F分解为一个对称子变换和一个正交子变换的和。
F = R +S
i j i j
i j
S ij =
1 2
(
i j + i
岩层曲率法
岩层受力变形,在岩层弯曲部位会 产生张裂缝,曲率值与裂缝发育程 度存在密切的相关性。用曲率法可 计算裂缝岩石的孔隙度。
分形分维法
物体具有自相似性,即局部是整体 的成比例缩小。通过岩心微观裂缝的 研究能够计算断块的宏观裂缝。同样 在一个地区断层研究的基础上能够计 算断块中的裂缝。
下的度量数量。 a =常数;D=分(数)维
ε —度量尺度;N—该度量尺
N = a ε
D
ln N D= ln ε
分维的大小是物体不规则性 或复杂性的一种度量,分维 越大,物体越不规则。
影响裂缝研究的主要因素
1.岩心定向 2.单一方法的局限性 3.现今地应力
裂缝储层预测技术及应用
作者简介:季玉新,高级工程师,1967年生;1988年毕业于青岛海洋大学海洋石油物探专业;长期从事物探方法研究及软件开发工作,发表过多篇学术论文。
地址:(100083)北京市学院路31号。
电话:(010)82312643。
E 2mail :jiyx @裂缝储层预测技术及应用季玉新(中国石化石油勘探开发研究院处理解释中心) 季玉新.裂缝储层预测技术及应用.天然气工业,2007,27(增刊A ):4202423. 摘 要 裂缝性油气藏有着巨大的勘探潜力,在实际生产中发现了不少裂缝性的油气藏,且都有高产井发现。
裂缝性储层,各向异性复杂,勘探开发难度大。
为此,在研究和开发这些先进的裂缝预测技术的基础上,选择了两个典型裂缝性油藏为研究区,根据研究区的裂缝储层的特点,选择了不同的技术,预测了目的层的裂缝方位和分布密度,圈出了目标储层的最有利区域,取得了较好的效果,为将来裂缝性储层的勘探工作提供了可以借鉴的技术应用思路,将会带来重大的经济和社会效益。
主题词 裂缝方位 构造应力 方位角 地震勘探 反演一、裂缝储层的特点及技术思路 地壳中所有大小不同的断裂,可以广义地归结到裂缝的概念,包括伴有岩层位移的宏观裂缝,如巨大的断裂,逆掩断层和小型断裂(一般正断层和逆断层),以及地层没有明显位移的岩石小裂缝(微裂缝)。
地层中裂缝发育与否的信息,无非从岩石力学特征、应力应变特征、地震测井等观测数据中表现出来,根据目前的技术现状和目标区的储层裂缝特征,利用综合裂缝储层预测技术来进行裂缝储层的预测才能取得良好的效果。
新老探区往往首先具有大量翔实而准确的构造信息资料,从地质力学的角度入手,研究地质构造运动过程和对裂缝形成的作用,对于油田在裂缝性油藏尤其是构造裂缝为主的油区来说,这将是最快速、直接和有效的技术。
然后,从含有丰富地下地质信息的地震资料研究入手,在进行岩石物理特征分析和正演模拟的基础上,结合地震属性的优势,得到裂缝储层的地震属性特征,用高质量地震资料做好多方位角地震信息处理,用研究的多方位地震定量计算目的层的裂缝方位和分布密度,圈出目标储层的最有利区域。
