劉義生
【摘 要】泥頁巖地層中黏土礦物含量高,塑性強(qiáng),儲(chǔ)層應(yīng)力敏感性強(qiáng)而穩(wěn)定性差,容易受到鉆采的影響發(fā)生坍塌、破裂、卡鉆或井漏等現(xiàn)象,嚴(yán)重制約頁巖中油氣資源的開發(fā)利用進(jìn)程。為了提高泥頁巖地層鉆采工程的安全性和效率,促進(jìn)快速的鉆進(jìn)和井眼的形成,降低一系列的成本支出,以巖石物理學(xué)、測井學(xué)、地質(zhì)學(xué)等學(xué)科理論為指導(dǎo),充分發(fā)揮測井資料分辨率高、連續(xù)性強(qiáng)、準(zhǔn)確可靠等優(yōu)勢,對(duì)泥頁巖地層的巖石力學(xué)參數(shù)、地應(yīng)力、井壁穩(wěn)定性和可壓性展開預(yù)測與評(píng)價(jià)分析,并給出應(yīng)用實(shí)例。
【關(guān)鍵詞】測井評(píng)價(jià);頁巖氣藏;巖石力學(xué)參數(shù);地應(yīng)力;井壁穩(wěn)定性
中圖分類號(hào): P631.84文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A文章編號(hào): 2095-2457(2019)03-0088-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.03.035
0 引言
巖石力學(xué)研究主要是根據(jù)區(qū)域構(gòu)造和地層巖性層序,從常規(guī)測井方法出發(fā),主要利用聲波,密度,伽馬和成像測井等資料,分析確定一個(gè)動(dòng)態(tài)的巖石力學(xué)模型[1-3]。與實(shí)驗(yàn)室利用巖樣在異于實(shí)際地下的條件下直接測試獲得的靜態(tài)力學(xué)參數(shù)相比,相對(duì)容易獲取的測井資料具有縱向連續(xù)性強(qiáng),分辨率高,地質(zhì)信息豐富的特點(diǎn),用來評(píng)價(jià)巖石力學(xué)性質(zhì)比較準(zhǔn)確和可靠[4-5]。本文以四川盆地威遠(yuǎn)地區(qū)威202井為例對(duì)含氣頁巖的動(dòng)態(tài)力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行分析,通過模型建立對(duì)壓裂可行性進(jìn)行了預(yù)測。
1 巖石力學(xué)參數(shù)計(jì)算
巖石力學(xué)性質(zhì)參數(shù)包括巖石的彈性模量和巖石強(qiáng)度,反映巖石受外力作用時(shí)所表現(xiàn)出的物理性質(zhì),是地應(yīng)力計(jì)算和井眼穩(wěn)定性分析以及壓裂模擬的基礎(chǔ)。實(shí)驗(yàn)室通常是對(duì)巖心在模擬地下環(huán)境下進(jìn)行實(shí)測得到,精度高但取心工作繁瑣且成本高,性價(jià)比低。而基于物理測井?dāng)?shù)據(jù),利用數(shù)學(xué)關(guān)系式計(jì)算的方法經(jīng)濟(jì)高效,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,連續(xù)性強(qiáng)[6-7]。
1.1 彈性參數(shù)
當(dāng)動(dòng)應(yīng)力作用在彈性介質(zhì)上產(chǎn)生應(yīng)變,并且未超過介質(zhì)的彈性極限時(shí),則會(huì)發(fā)生應(yīng)力和應(yīng)變的傳遞而產(chǎn)生彈性波。該彈性波的傳播特征與巖石的動(dòng)力學(xué)特性有關(guān)。
對(duì)于頁巖等TIV(TransverseIsotropywithVerticalaxis)各向異性地層,巖石在各種動(dòng)載荷作用下所表現(xiàn)出的彈性模量、泊松比等性質(zhì)參數(shù)稱為巖石的動(dòng)態(tài)力學(xué)參數(shù)。在靜載荷作用下巖石表現(xiàn)出的力學(xué)參數(shù)稱為靜態(tài)參數(shù)。在原狀地層中,由于裂縫、孔洞、地層層面等非均質(zhì)因素的影響,巖石動(dòng)、靜力學(xué)參數(shù)會(huì)有較大差異性。而且通常來說,動(dòng)態(tài)楊氏模量或泊松比在數(shù)值上要大于靜態(tài)參數(shù)。
1.2 強(qiáng)度參數(shù)
巖石力學(xué)的強(qiáng)度參數(shù)包含單軸抗壓強(qiáng)度(UCS),摩擦角(FANG)及抗拉強(qiáng)度(TSTR)。這些參數(shù)通常根據(jù)測井曲線計(jì)算得到[8-9]。計(jì)算的強(qiáng)度參數(shù)結(jié)果顯示儲(chǔ)層和上覆泥巖層的巖石的強(qiáng)度(UCS)相對(duì)恒定,但下部碳酸鹽的強(qiáng)度很高,達(dá)到225MPa,和很多火成巖的強(qiáng)度相當(dāng)。
2 地應(yīng)力
地應(yīng)力作為地殼中物質(zhì)的天然內(nèi)應(yīng)力,主要由地殼內(nèi)部的構(gòu)造運(yùn)動(dòng)、巖體的自重及其地?zé)?、地球自轉(zhuǎn)速度的變化等因素產(chǎn)生,且未受工程擾動(dòng)。它影響著地下介質(zhì)的力學(xué)性質(zhì)和鉆探工程中井壁的穩(wěn)定性。油氣富集帶的構(gòu)造應(yīng)力大小和方向與鉆采息息相關(guān)。
2.1 孔隙壓力
為了確定不同深度的地層孔隙中的流體所承受的壓力需要進(jìn)行孔隙壓力評(píng)價(jià),通常利用RFT(重復(fù)地層測試儀)或MDT(模塊式地層動(dòng)態(tài)測試儀)等對(duì)已鉆井測量得到,也可試井獲得。其中鉆井溢流時(shí)當(dāng)量泥漿密度盡管點(diǎn)少且分散,但用來評(píng)價(jià)孔隙壓力更直接和可靠[8]。
在欠壓實(shí)的砂泥巖剖面中,可基于測井或地震資料,憑借壓實(shí)理論的推導(dǎo)和運(yùn)算,建立連續(xù)的孔隙壓力剖面。對(duì)于本井而言,鉆穿的巖石是致密的頁巖及碳酸鹽,趨勢線的方法并不能確定其孔隙壓力。對(duì)于這些巖層,孔隙壓力需要直接測量確定。由于本井沒有直接測量的數(shù)據(jù),根據(jù)斯倫貝謝經(jīng)驗(yàn)確定本井地層壓力為正??紫秹毫?。
2.2 上覆壓力
上覆壓力為上覆巖層和其中孔隙流體的重力之和,目前一般是由地層體積密度(電纜測井或巖心樣品)和埋深通過積分計(jì)算獲得:
2.3 水平地應(yīng)力
地應(yīng)力可由水力壓裂方法推導(dǎo)出,利用的是井眼受力狀況與巖石破裂的原理。而某深度處的最小水平主應(yīng)力σh還可直接由漏失試驗(yàn)(XLOT)、微壓裂或MDT測井測得,并以此來校準(zhǔn)利用密度測井曲線和σz計(jì)算得到的主地應(yīng)力大小。
最大水平主應(yīng)力σH不能直接測量,利用測井資料計(jì)算出最小水平主應(yīng)力后,可以利用井眼圖象和巖石破壞模型來大致標(biāo)定σH的大小。采用多孔彈性模型,利用各向同性及各向異性方法分別計(jì)算得到了本井主應(yīng)力。
3 力學(xué)模型的驗(yàn)證及可壓性分析
利用井壁穩(wěn)定性分析對(duì)上述確定的地應(yīng)力模型進(jìn)行驗(yàn)證,肯定了該模型能夠準(zhǔn)確預(yù)測出井壁崩落的位置以及原應(yīng)力場的可靠性。處理井段井壁穩(wěn)定性分析表明,根據(jù)前面確定的靜態(tài)楊氏模量、泊松比及最小水平主應(yīng)力,儲(chǔ)層的可壓性相對(duì)較高,最小水平主應(yīng)力較上覆巖層及下部碳酸鹽低,這表明該井段的完井質(zhì)量較高。表1給出了預(yù)計(jì)儲(chǔ)層段及上覆巖層、底層的巖石力學(xué)參數(shù)和地應(yīng)力的匯總。
4 結(jié)論
(1)該井某些井段出現(xiàn)顯著的井壁坍塌現(xiàn)象,指示出特定部位的最大與最小水平主應(yīng)力存在較大差異,這有助于人工壓裂縫的產(chǎn)生,但大的水平應(yīng)力差異系數(shù)不利于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)裂縫的形成。
(2)該井目的層內(nèi)的儲(chǔ)層段地應(yīng)力要小于上下隔層的地應(yīng)力,而儲(chǔ)層段的可壓性指數(shù)更高,可壓性比隔層好,故目的層易于壓裂的同時(shí)還對(duì)增生縫的高度有較好的控制作用。
(3)通過模型預(yù)測的儲(chǔ)層段楊氏模量為23.3GPa,泊松比為0.17,最小水平主應(yīng)力為50.6MPa,與上覆、下疊巖層的巖石力學(xué)參數(shù)和地應(yīng)力有較大的差異。
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